JP2016213885A - 受信装置および受信方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】外部機器との間の通信を良好に行う。【解決手段】外部機器との間で、1本のHDMIケーブルで、映像と音声のデータ伝送と、接続機器情報の交換と、機器制御データの通信と、LAN通信とを行う。この場合、LAN通信が一対の差動伝送路を介し、双方向通信で行われる。また、一対の差動伝送路のうちの少なくとも片方のDCバイアス電位によって外部機器に接続状態が通知される。CECチャネルで伝送されるデータのヘッダブロックには、送信元および送信先の、0から15までの16種類の値で示される論理アドレスが含まれる。【選択図】図19

Description

この発明は、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)規格と称されるデジタル映像・音声入出力インタフェース規格で出力または入力を行う機器で構成されるシステムに適用して好適な受信装置および受信方法に関する。
近年、例えば、DVD(Digital Versatile Disc)レコーダや、セットトップボックス、その他のAVソース(Audio Visual source)から、テレビ受信機、プロジェクタ、その他のディスプレイに対して、デジタル映像信号、すなわち、非圧縮(ベースバンド)の映像信号(以下、「画像データ」という)と、その映像信号に付随するデジタル音声信号(以下、「音声データ」という)とを、高速に伝送する通信インタフェースとして、HDMI(High Definition Multimedia Interface)が普及しつつある。例えば、特許文献1には、HDMI規格の詳細についての記載がある。
WO2002/078336号公報
HDMIで機器間接続を行う場合、映像音声の伝送の定義は規格化されているが、付加情報の伝送に関する定義がない。そのため、ビデオカメラレコーダのように1メディアに複数のシーンが録画されている場合、接続先のテレビ受信機では、ビデオカメラレコーダとしか認識できず、ユーザが希望するシーンの映像信号から再生をスタートさせることが困難であった。
この発明の目的は、外部機器との間の通信を良好に行うことにある。
この発明の概念は、
1本のHDMIケーブルで
映像と音声のデータ伝送と、
接続機器情報の交換と、
機器制御データの通信と、
LAN通信とを外部機器との間で行う受信装置であって、
前記LAN通信が一対の差動伝送路を介し、双方向通信で行われ、
前記一対の差動伝送路のうちの少なくとも片方のDCバイアス電位によって前記外部機器に接続状態を通知し、
CECチャネルで伝送されるデータのヘッダブロックは、送信元および送信先の、0から15までの16種類の値で示される論理アドレスを含む
受信装置にある。
この発明によれば、外部機器との間の通信を良好に行うことができる。
この発明の実施の形態としてのAVシステムの構成例を示すブロック図である。 AVシステムを構成するビデオカメラレコーダ(ソース機器)の構成例を示すブロック図である。 AVシステムを構成するテレビ受信機(シンク機器)の構成例を示すブロック図である。 HDMI送信部(HDMIソース)とHDMI受信部(HDMIシンク)の構成例を示すブロック図である。 HDMIトランスミッタとHDMIレシーバの構成例を示すブロック図である。 TMDS伝送データの構造を示す図である。 HDMI端子のピン配列(タイプA)を示す図である。 CECチャネルで伝送されるデータのブロック構成を示す図である。 ヘッダブロックのデータ構造例を示す図である。 各機器の種類に応じて設定される論理アドレスの例を示す図である。 コマンドデータの構造例を示す図である。 サムネイルのデータを伝送する際のヘッダのデータ構造例を示す図である。 ビデオカメラレコーダのHDMI端子とテレビ受信機のHDMI端子との間でHDMIケーブルを介して行われるデータ伝送例を説明するためのシーケンス図である。 サムネイルデータの伝送例を説明するための図である。 シンク機器でのコンテンツ表示例を示す図である。 この発明の他の実施の形態としてのAVシステムの構成例を示すブロック図である。 AVシステムを構成するビデオカメラレコーダ(ソース機器)の構成例を示すブロック図である。 AVシステムを構成するテレビ受信機(シンク機器)の構成例を示すブロック図である。 ビデオカメラレコーダおよびテレビ受信機の高速データラインインタフェースの構成例を示す接続図である。 高速データラインで伝送される制御コマンドのデータ構造例を示す図である。 制御シーケンスで用いられる制御コマンドおよび伝送付加情報の定義を示す図である。 ビデオカメラレコーダのHDMI端子とテレビ受信機のHDMI端子との間でHDMIケーブルを介して行われるデータ伝送例を説明するためのシーケンス図である。 ビデオカメラレコーダおよびテレビ受信機の高速データラインインタフェースの他の構成例を示す接続図である。 ビデオカメラレコーダおよびテレビ受信機の高速データラインインタフェースのさらに他の構成例を示す接続図である。 ソース機器が受信するE−EDIDの構造を示す図である。 E−EDID Vendor Specific Data Block構造を示す図である。 ソース機器による通信処理を説明するためのフローチャートである。 シンク機器による通信処理を説明するためのフローチャートである。 ソース機器による通信処理を説明するためのフローチャートである。 シンク機器による通信処理を説明するためのフローチャートである。 ビデオカメラレコーダおよびテレビ受信機の高速データラインインタフェースの他の構成例を示す接続図である。 ソース機器による通信処理を説明するためのフローチャートである。 シンク機器による通信処理を説明するためのフローチャートである。 この発明を適用したコンピュータの構成例を示すブロック図である。 ビデオカメラレコーダおよびテレビ受信機の高速データラインインタフェースのさらに他の構成例を示す接続図である。 双方向通信波形を示す図である。
以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態について説明する。図1は、実施の形態としてのAV(Audio Visual)システム5の構成例を示している。
このAVシステム5は、ソース機器としてのビデオカメラレコーダ10と、シンク機器としてのテレビ受信機30とを有している。ビデオカメラレコーダ10およびテレビ受信機30は、HDMIケーブル1を介して接続されている。ビデオカメラレコーダ10には、HDMI送信部(HDMI TX)28が接続されたHDMI端子29が設けられている。テレビ受信機30には、HDMI受信部(HDMI RX)32が接続されたHDMI端子31が設けられている。HDMIケーブル1の一端はビデオカメラレコーダ10のHDMI端子29に接続され、このHDMIケーブル1の他端はテレビ受信機30のHDMI端子31に接続されている。
図2は、ビデオカメラレコーダ10の構成を示している。ビデオカメラレコーダ10は、イメージャ11と、イメージャドライバ12と、撮像信号処理回路13と、カメラ制御CPU14と、静止画像信号処理回路15と、動画像信号処理回路16と、メモリカード17と、記録再生回路18と、記録メディア19と、システム制御CPU(Central Processing Unit)20と、フラッシュROM(Read Only Memory)21と、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)22と、キー23と、マイクロホン24と、音声信号処理回路25と、LCDコントローラ26と、LCDパネル27と、HDMI送信部28と、HDMI端子29とを有している。
イメージャ11は、例えば、C−MOS撮像素子、あるいはCCD撮像素子により構成される。イメージャドライバ12は、イメージャ11を駆動する。撮像信号処理回路13は、イメージャ11で得られる撮像信号を処理して、被写体に対応した画像データ(撮像画像データ)を生成する。カメラ制御CPU14は、イメージャドライバ12および撮像信号処理回路13の動作を制御する。
静止画像信号処理回路15は、静止画の撮像時、撮像信号処理回路13で得られた画像データに対して、例えばJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式の圧縮符号化処理を施して、静止画像データを生成する。そして、この静止画像信号処理回路15は、生成した静止画像データを、メモリカード17に書き込み、あるいはシステム制御CPU20を経由してフラッシュROM21に書き込む。
また、静止画像信号処理回路15は、後述するインデックス用の静止画像データであるサムネイルのデータを生成し、メモリカード17に記録する。このサムネイルは、後述するように記録メディア19に記録される各映像信号に対応して生成され、各映像信号の付加情報(画像情報)を構成する。この意味で、メモリカード17は付加情報記憶部を構成している。
音声信号処理回路25は、マイクロホン24で得られた音声信号に対して、A/D変換等の処理を施して、撮像画像データに対応した音声データを得る。動画像信号処理回路16は、動画の撮像時、撮像信号処理回路13で得られた画像データに対して、音声信号処理回路25で得られた音声データと共に、記録メディアフォーマットに準じた圧縮符号化等の処理を施し、音声データが付加された動画像データを生成する。
記録再生回路18は、動画の撮像時、動画像信号処理回路16で生成された動画像データを、装填された記録メディア19に、動画の映像信号として記録する。この意味で、記録メディア19は、映像信号保持部を構成している。記録メディア19は、後述するインデックス用の静止画像データであるサムネイルの付加情報記憶部としてもよい。また、記録再生回路18は、動画の再生時、記録メディア35から動画像データを読み出し、復号化処理等を施して、再生画像データを得る。
例えば、記録メディア19としては、光ディスク、ハードディスク、磁気テープ、半導体メモリなどが適用可能である。また、記録メディア19には、記録される1単位の映像信号毎に、タイトル、記録(撮影)日時、記録時間、記録モード、ユーザが入力したコメント等の付加情報(テキスト情報)が、記録可能とされている。ここで、1単位の映像信号とは、1回の撮影開始から撮影終了までに記録された1シーンの映像信号、同一日に記録された映像信号、編集で作成された一連の映像信号等を意味する。
なお、この実施の形態において、記録メディア19に記録される動画の映像信号を、適宜、映像コンテンツと称する。その場合、1つの映像コンテンツは、上述した1単位の映像信号により構成される。
LCDコントローラ26は、撮像信号処理回路13から出力された画像データ、または記録再生回路18で生成された再生画像データに基づいて、LCD(Liquid Crystal Display)パネル27を駆動し、当該LCDパネル27に撮像画像(動画像)または再生画像(動画像)を表示する。また、LCDコントローラ26は、メモリカード17等から得られる再生画像データに基づいて、LCDパネル27を駆動し、当該LCDパネル27に、再生画像(静止画像)を表示する。
システム制御CPU20は、静止画像信号処理回路15、動画像信号処理回路16、記録再生回路18等の動作を制御する。システム制御CPU20には、フラッシュROM21、SDRAM22およびキー23が接続されている。フラッシュROM21は、システム制御CPU20の制御プログラム等を記憶している。また、SDRAM22は、システム制御CPU20の制御処理で必要なデータの一時記憶等に用いられる。また、フラッシュROM21またはSDRAM22は、後述するコンテンツリストのデータを記憶する。なお、サムネイルの画像データは、上述したようにメモリカード17に記憶するのではなく、フラッシュROM21またはSDRAM22に記憶させてもよい。
キー23は、ユーザ操作部を構成している。システム制御CPU20は、キー23の操作状態を判断し、ビデオカメラレコーダ10の動作を制御する。ユーザは、キー23により、撮像(記録)操作、再生操作の他に、各種付加情報の入力操作等を行うことができる。
システム制御CPU20は、記録メディア19に、各映像コンテンツ(各映像信号)と共に記録されている付加情報(テキスト情報あるいは画像情報)に基づいて、各映像コンテンツのデータであるコンテンツリストを作成し、フラッシュROM21またはSDRAM22に記憶する。この意味で、フラッシュROM21またはSDRAM22は、付加情報記憶部を構成する。静止画像信号処理回路15では、1つの映像コンテンツに対して、付加情報(画像情報)としてのサムネイルが少なくとも1つ生成される。各サムネイルには、映像コンテンツとの対応を示すIDが付与される。各映像コンテンツからサムネイルを生成する場合、従来から知られている各種処理を適用できる。例えば、最も簡単な処理では、各映像コンテンツの先頭部分の画像データを用いてサムネイルを作成することが行われる。このように生成されたコンテンツリストおよびサムネイルは、システム制御用CPU20の制御により、LCDパネル27に表示できる。
HDMI送信部(HDMIソース)28は、HDMIに準拠した通信により、ベースバンドの画像(映像)と音声のデータを、HDMI端子29からHDMIケーブル1(図2には図示せず)に送出する。HDMI送信部28の詳細は後述する。
図2に示すビデオカメラレコーダ10の動作を簡単に説明する。
イメージャ11で得られた撮像信号は撮像信号処理回路13に供給されて処理され、この撮像信号処理回路13からは被写体に対応した画像データ(撮像画像データ)が得られる。静止画撮像時には、静止画像信号処理回路15では、撮像信号処理回路13から出力される画像データに対して、圧縮符号化処理等が施されて、静止画像データが生成される。この静止画像データは、メモリカード17等に記録される。
また、動画撮像時には、動画像信号処理回路16では、撮像信号処理回路13から出力される画像データに対して、音声信号処理回路25から出力される音声データと共に、記録メディアフォーマットに準じた圧縮符号化等の処理が施され、音声データが付加された動画像データが生成される。この動画像データは、記録再生回路18により、記録メディア19に記録される。
記録メディア19には、記録される1単位の映像信号毎に、タイトル、記録(撮影)日時、記録時間、記録モード、コメント等の付加情報(テキスト情報)が、ユーザがキー23を操作することで、記録される。そして、システム制御CPU20により、各映像コンテンツ(各映像信号)の付加情報(テキスト情報あるいは画像情報)に基づいて、各映像コンテンツのデータであるコンテンツリストが作成され、フラッシュROM21またはSDRAM22に記憶される。このコンテンツリストは、記録メディア19に、新たな1単位の映像信号が記録される毎に、追加更新される。
また、記録メディア19に新たな1単位の映像信号が記録される毎に、静止画像信号処理回路15でサムネイルが生成され、メモリカード17等に記録される。上述したコンテンツリストおよびサムネイルは、後述するように、ユーザが所定の映像コンテンツを選択するためにテレビ受信機30にコンテンツリストを表示する際に使用される。
静止画像の再生時には、メモリカード17等から静止画像データが読み出され、静止画像信号処理回路15で復号化等の処理が施されて再生画像データ得られる。この再生画像データはシステム制御CPU20および動画像信号処理回路16を介してLCDコントローラ26に供給され、LCDパネル27に、静止画像が表示される。
動画像の再生時には、記録再生回路18により記録メディア19から動画像データが読み出され、動画像信号処理回路16で復号化等の処理が施されて再生画像データが得られる。この再生画像データはLCDコントローラ26に供給され、LCDパネル27に、動画像が表示される。
記録メディア19に記録されている動画像データに係る画像および音声のデータをテレビ受信機30に送信する場合、記録メディア19から動画像データが読み出されて動画像信号処理回路16に供給され、復号化等の処理が施されて、ベースバンドの画像および音声のデータが得られる。そして、このベースバンドの画像および音声のデータがHDMI送信部28に供給され、HDMI端子29に接続されたHDMIケーブル1を介して、テレビ受信機30に送信される。
HDMI端子29に接続されるケーブル1としては、映像データの伝送ライン(伝送路)の他に、制御データの伝送ライン(伝送路)についても用意してあり、制御データの伝送ラインについては、双方向でデータ伝送が行える構成としてある。したがって、HDMI送信部28は、映像信号を送信する機能の他に、制御データを送受信する機能を備える。HDMI送信部28で受信された制御データはシステム制御CPU20に供給される。また、このHDMI送信部28で送信する制御データはシステム制御CPU20から供給される。
この実施の形態において、HDMI送信部28から送信する制御データの1つとして、上述したコンテンツリストのデータがある。システム制御CPU20は、コンテンツリストのデータを、テレビ受信機30からの送信要求に従って送信する。また、システム制御CPU20は、コンテンツリストを送信する際に、サムネイルも送信する。コンテンツリストおよびサムネイルの伝送処理の詳細については後述する。
図3は、テレビ受信機30の構成例を示している。このテレビ受信機30は、HDMI端子31と、HDMI受信部32と、アンテナ端子35と、デジタルチューナ36と、デマルチプレクサ37と、MPEG(Moving Picture Expert Group)デコーダ38と、映像信号処理回路39と、グラフィック生成回路40と、パネル駆動回路41と、表示パネル42と、音声信号処理回路43と、音声増幅回路44と、スピーカ45と、内部バス50と、CPU51と、フラッシュROM52と、DRAM(Dynamic Random Access Memory)53と、イーサネットインタフェース(Ethernet I/F)54と、ネットワーク端子55と、リモコン受信部56と、リモコン送信機57とを有している。なお、「イーサネット」および「Ethernet」は登録商標である。
アンテナ端子35は、受信アンテナ(図示せず)で受信されたテレビ放送信号を入力する端子である。デジタルチューナ36は、アンテナ端子35に入力されたテレビ放送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のトランスポートストリームを出力する。デマルチプレクサ37は、デジタルチューナ36で得られたトランスポートストリームから、ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルTS(Transport Stream)(映像データのTSパケット、音声データのTSパケット)を抽出する。
また、デマルチプレクサ37は、デジタルチューナ36で得られたトランスポートストリームから、PSI/SI(Program Specific Information/Service Information)を取り出し、CPU51に出力する。デジタルチューナ36で得られたトランスポートストリームには、複数のチャネルが多重化されている。デマルチプレクサ37で、当該トランスポートストリームから任意のチャネルのパーシャルTSを抽出する処理は、PSI/SI(PAT/PMT)から当該任意のチャネルのパケットID(PID)の情報を得ることで可能となる。
MPEGデコーダ38は、デマルチプレクサ37で得られる映像データのTSパケットにより構成される映像PES(Packetized Elementary Stream)パケットに対してデコード処理を行って映像データを得る。また、MPEGデコーダ38は、デマルチプレクサ37で得られる音声データのTSパケットにより構成される音声PESパケットに対してデコード処理を行って音声データを得る。
映像信号処理回路39およびグラフィック生成回路40は、MPEGデコーダ38で得られた映像データに対して、必要に応じてマルチ画面処理、グラフィックスデータの重畳処理等を行う。グラフィック生成回路40は、例えば、後述するコンテンツリスト等のユーザインタフェース画面を作成する。パネル駆動回路41は、グラフィック生成回路40から出力される映像データに基づいて、表示パネル42を駆動する。表示パネル42は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、PDP(Plasma Display Panel)等で構成されている。音声信号処理回路43はMPEGデコーダ38で得られた音声データに対してD/A変換等の必要な処理を行う。音声増幅回路44は、音声信号処理回路43から出力される音声信号を増幅してスピーカ45に供給する。
CPU51は、テレビ受信機30の各部の動作を制御する。フラッシュROM52は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。DRAM53は、CPU51のワークエリアを構成する。CPU51は、フラッシュROM52から読み出したソフトウェアやデータをDRAM53上に展開してソフトウェアを起動させ、テレビ受信機30の各部を制御する。
リモコン受信部56は、リモコン送信機57から送信されたリモーコントロール信号(リモコンコード)を受信し、CPU51に供給する。CPU51は、このリモコンコードに基づいて、テレビ受信機30の各部を制御する。ネットワーク端子55は、ネットワークに接続する端子であり、イーサネットインタフェース54に接続される。CPU51、フラッシュROM52、DRAM53およびイーサネットインタフェース54は、内部バス50に接続されている。
また、DRAM53またはフラッシュROM52は、ビデオカメラレコーダ10から送られてくる、各映像信号の付加情報(コンテンツリスト、サムネイル)を保存する。このようにDRAM53またはフラッシュROM52に保存された各映像信号の付加情報は、必要に応じて読み出されてグラフィック生成回路40に供給され、コンテンツリストを表示するユーザインタフェース画面の作成に使用される。
HDMI受信部(HDMIシンク)32は、HDMIに準拠した通信により、HDMIケーブル1を介してHDMI端子31に供給されるベースバンドの映像(画像)と音声のデータを受信する。このHDMI受信部32の詳細は後述する。
図3に示すテレビ受信機30の動作を簡単に説明する。
アンテナ端子35に入力されたテレビ放送信号はデジタルチューナ36に供給される。このデジタルチューナ36では、テレビ放送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のトランスポートストリームが出力され、当該所定のトランスポートストリームはデマルチプレクサ37に供給される。このデマルチプレクサ37では、トランスポートストリームから、ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルTS(映像データのTSパケット、音声データのTSパケット)が抽出され、当該パーシャルTSはMPEGデコーダ38に供給される。
MPEGデコーダ38では、映像データのTSパケットにより構成される映像PESパケットに対してデコード処理が行われて映像データが得られる。この映像データは、映像信号処理回路39およびグラフィック生成回路40において、必要に応じてマルチ画面処理、グラフィックスデータの重畳処理等が行われた後に、パネル駆動回路41に供給される。そのため、表示パネル42には、ユーザの選択チャネルに対応した画像が表示される。
また、MPEGデコーダ38では、音声データのTSパケットにより構成される音声PESパケットに対してデコード処理が行われて音声データが得られる。この音声データは、音声信号処理回路43でD/A変換等の必要な処理が行われ、さらに、音声増幅回路44で増幅された後に、スピーカ45に供給される。そのため、スピーカ45から、ユーザの選択チャネルに対応した音声が出力される。
また、HDMI受信部32では、HDMI端子31にHDMIケーブル1を介して接続されているビデオカメラレコーダ10から送信されてくる、映像(画像)データおよび音声データが取得される。この映像データおよび音声データは、それぞれ、映像信号処理回路39および音声信号処理回路43に供給される。以降は、上述したテレビ放送信号の受信時と同様の動作となり、表示パネル42に画像が表示され、スピーカ45から音声が出力される。
上述したように、HDMI端子31に接続されるHDMIケーブル1としては、映像データの伝送ライン(伝送路)の他に、制御データの伝送ライン(伝送路)についても用意してあり、制御データの伝送ラインについては、双方向でデータ伝送が行える構成としてある。したがって、HDMI受信部32は、映像信号を受信する機能の他に、制御データを送受信する機能を備える。HDMI受信部32で受信された制御データはCPU51に供給される。また、このHDMI受信部32で送信する制御データは、CPU51から供給される。この実施の形態において、HDMI受信部32で受信する制御データの1つとしては、上述したコンテンツリストのデータがある。
図4は、図1のAVシステム5における、ビデオカメラレコーダ10のHDMI送信部(HDMIソース)28と、テレビ受信機30のHDMI受信部(HDMIシンク)32の構成例を示している。
HDMIソース28は、一の垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間及び垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間(以下、適宜、アクティブビデオ区間ともいう)において、非圧縮の1画面分の画像の画素データに対応する差動信号を、複数のチャネルで、HDMIシンク32に一方向に送信するとともに、水平帰線区間または垂直帰線区間において、少なくとも画像に付随する音声データや制御データ、その他の補助データ等に対応する差動信号を、複数のチャネルで、HDMIシンク32に一方向に送信する。
すなわち、HDMIソース28は、トランスミッタ81を有する。トランスミッタ81は、例えば、非圧縮の画像の画素データを対応する差動信号に変換し、複数のチャネルである3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で、HDMIケーブル1を介して接続されているHDMIシンク32に、一方向にシリアル伝送する。
また、トランスミッタ81は、非圧縮の画像に付随する音声データ、さらには、必要な制御データその他の補助データ等を、対応する差動信号に変換し、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2でHDMIケーブル1を介して接続されているHDMIシンク32に、一方向にシリアル伝送する。
さらに、トランスミッタ81は、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で送信する画素データに同期したピクセルクロックを、TMDSクロックチャネルで、HDMIケーブル1を介して接続されているHDMIシンク32に送信する。ここで、1つのTMDSチャネル#i(i=0,1,2)では、ピクセルクロックの1クロックの間に、10ビットの画素データが送信される。
HDMIシンク32は、アクティブビデオ区間において、複数のチャネルで、HDMIソース28から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号を受信するとともに、水平帰線区間または垂直帰線区間において、複数のチャネルで、HDMIソース28から一方向に送信されてくる、音声データや制御データに対応する差動信号を受信する。
すなわち、HDMIシンク32は、レシーバ82を有する。レシーバ82は、TMDSチャネル#0,#1,#2で、HDMIケーブル1を介して接続されているHDMIソース28から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号と、音声データや制御データに対応する差動信号を、同じくHDMIソース28からTMDSクロックチャネルで送信されてくるピクセルクロックに同期して受信する。
HDMIソース28とHDMIシンク32とからなるHDMIシステムの伝送チャネルには、HDMIソース28からHDMIシンク32に対して、画素データおよび音声データを、ピクセルクロックに同期して、一方向にシリアル伝送するための伝送チャネルとしての3つのTMDSチャネル#0乃至#2と、ピクセルクロックを伝送する伝送チャネルとしてのTMDSクロックチャネルとの他に、DDC(Display Data Channel)83やCECライン84と呼ばれる伝送チャネルがある。
DDC83は、HDMIケーブル1に含まれる図示せぬ2本の信号線からなり、HDMIソース28が、HDMIケーブル1を介して接続されたHDMIシンク32から、E−EDID(Enhanced Extended Display Identification Data)を読み出すために使用される。
すなわち、HDMIシンク32は、HDMIレシーバ81の他に、自身の性能(Configuration/capability)に関する性能情報であるE−EDIDを記憶している、EDID ROM(Read Only Memory)85を有している。HDMIソース28は、HDMIケーブル1を介して接続されているHDMIシンク32から、当該HDMIシンク32のE−EDIDを、DDC83を介して読み出し、そのE−EDIDに基づき、HDMIシンク32の性能の設定、すなわち、例えば、HDMIシンク32を有する電子機器が対応している画像のフォーマット(プロファイル)、例えば、RGB、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2等を認識する。
CECライン84は、HDMIケーブル1に含まれる図示せぬ1本の信号線からなり、HDMIソース28とHDMIシンク32との間で、制御用のデータの双方向通信を行うのに用いられる。
また、HDMIケーブル1には、HPD(Hot Plug Detect)と呼ばれるピンに接続されるライン86が含まれている。ソース機器は、当該ライン86を利用して、シンク機器の接続を検出することができる。また、HDMIケーブル1には、ソース機器からシンク機器に電源を供給するために用いられるライン87が含まれている。さらに、HDMIケーブル1には、リザーブライン88が含まれている。
図5は、図4のHDMIトランスミッタ81とHDMIレシーバ82の構成例を示している。
トランスミッタ81は、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2にそれぞれ対応する3つのエンコーダ/シリアライザ81A,81B,81Cを有する。そして、エンコーダ/シリアライザ81A,81B,81Cのそれぞれは、そこに供給される画像データ、補助データ、制御データをエンコードし、パラレルデータからシリアルデータに変換して、差動信号により送信する。ここで、画像データが、例えばR(赤),G(緑),B(青)の3成分を有する場合、B成分(B component)はエンコーダ/シリアライザ81Aに供給され、G成分(G component)はエンコーダ/シリアライザ81Bに供給され、R成分(R component)はエンコーダ/シリアライザ81Cに供給される。
また、補助データとしては、例えば、音声データや制御パケットがあり、制御パケットは、例えば、エンコーダ/シリアライザ81Aに供給され、音声データは、エンコーダ/シリアライザ81B,81Cに供給される。
さらに、制御データとしては、1ビットの垂直同期信号(VSYNC)、1ビットの水平同期信号(HSYNC)、および、それぞれ1ビットの制御ビットCTL0,CTL1,CTL2,CTL3がある。垂直同期信号および水平同期信号は、エンコーダ/シリアライザ81Aに供給される。制御ビットCTL0,CTL1はエンコーダ/シリアライザ81Bに供給され、制御ビットCTL2,CTL3はエンコーダ/シリアライザ81Cに供給される。
エンコーダ/シリアライザ81Aは、そこに供給される画像データのB成分、垂直同期信号および水平同期信号、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そこに供給される画像データのB成分を、固定のビット数である8ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#0で送信する。
また、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そこに供給される垂直同期信号および水平同期信号の2ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#0で送信する。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そこに供給される補助データを4ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#0で送信する。
エンコーダ/シリアライザ81Bは、そこに供給される画像データのG成分、制御ビットCTL0,CTL1、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そこに供給される画像データのG成分を、固定のビット数である8ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#1で送信する。
また、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そこに供給される制御ビットCTL0,CTL1の2ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#1で送信する。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そこに供給される補助データを4ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#1で送信する。
エンコーダ/シリアライザ81Cは、そこに供給される画像データのR成分、制御ビットCTL2,CTL3、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そこに供給される画像データのR成分を、固定のビット数である8ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#2で送信する。
また、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そこに供給される制御ビットCTL2,CTL3の2ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#2で送信する。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そこに供給される補助データを4ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#2で送信する。
レシーバ82は、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2にそれぞれ対応する3つのリカバリ/デコーダ82A,82B,82Cを有する。そして、リカバリ/デコーダ82A,82B,82Cのそれぞれは、TMDSチャネル#0,#1,#2で差動信号により送信されてくる画像データ、補助データ、制御データを受信する。さらに、リカバリ/デコーダ82A,82B,82Cのそれぞれは、画像データ、補助データ、制御データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、さらにデコードして出力する。
すなわち、リカバリ/デコーダ82Aは、TMDSチャネル#0で差動信号により送信されてくる画像データのB成分、垂直同期信号および水平同期信号、補助データを受信する。そして、リカバリ/デコーダ82Aは、その画像データのB成分、垂直同期信号および水平同期信号、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。
リカバリ/デコーダ82Bは、TMDSチャネル#1で差動信号により送信されてくる画像データのG成分、制御ビットCTL0,CTL1、補助データを受信する。そして、リカバリ/デコーダ82Bは、その画像データのG成分、制御ビットCTL0,CTL1、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。
リカバリ/デコーダ82Cは、TMDSチャネル#2で差動信号により送信されてくる画像データのR成分、制御ビットCTL2,CTL3、補助データを受信する。そして、リカバリ/デコーダ82Cは、その画像データのR成分、制御ビットCTL2,CTL3、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。
図6は、HDMIの3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で各種の伝送データが伝送される伝送区間(期間)の例を示している。なお、図6は、TMDSチャネル#0,#1,#2において、横×縦が720×480画素のプログレッシブの画像が伝送される場合の、各種の伝送データの区間を示している。
HDMIの3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で伝送データが伝送されるビデオフィールド(Video Field)には、伝送データの種類に応じて、ビデオデータ区間(Video Data period)、データアイランド区間(Data Island period)、およびコントロール区間(Control period)の3種類の区間が存在する。
ここで、ビデオフィールド区間は、ある垂直同期信号の立ち上がりエッジ(active edge)から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間であり、水平ブランキング期間(horizontal blanking)、垂直ブランキング期間(vertical blanking)、並びに、ビデオフィールド区間から、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間を除いた区間であるアクティブビデオ区間(Active Video)に分けられる。
ビデオデータ区間は、アクティブビデオ区間に割り当てられる。このビデオデータ区間では、非圧縮の1画面分の画像データを構成する720画素×480ライン分の有効画素(Active pixel)のデータが伝送される。
データアイランド区間およびコントロール区間は、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間に割り当てられる。このデータアイランド区間およびコントロール区間では、補助データ(Auxiliary data)が伝送される。
すなわち、データアイランド区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の一部分に割り当てられている。このデータアイランド区間では、補助データのうち、制御に関係しないデータである、例えば、音声データのパケット等が伝送される。
コントロール区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の他の部分に割り当てられている。このコントロール区間では、補助データのうちの、制御に関係するデータである、例えば、垂直同期信号および水平同期信号、制御パケット等が伝送される。
ここで、現行のHDMIでは、TMDSクロックチャネルで伝送されるピクセルクロックの周波数は、例えば165MHzであり、この場合、データアイランド区間の伝送レートは約500Mbps程度である。本実施の形態においては、このデータアイランド区間を利用して、インデックス用映像のデータであるサムネイルのデータを、ビデオカメラレコーダ10からテレビ受信機30に伝送する。
図7は、HDMI端子29,31のピン配列を示している。このピン配列はタイプA(type-A)と呼ばれている。
TMDSチャネル#iの差動信号であるTMDS Data#i+とTMDS Data#i−が伝送される差動線である2本のラインは、TMDS Data#i+が割り当てられているピン(ピン番号が1,4,7のピン)と、TMDS Data#i−が割り当てられているピン(ピン番号が3,6,9のピン)に接続される。
また、制御用のデータであるCEC信号が伝送されるCECライン84は、ピン番号が13であるピンに接続され、ピン番号が14のピンは空き(Reserved)ピンとなっている。また、E−EDID等のSDA(Serial Data)信号が伝送されるラインは、ピン番号が16であるピンに接続され、SDA信号の送受信時の同期に用いられるクロック信号であるSCL(Serial Clock)信号が伝送されるラインは、ピン番号が15であるピンに接続される。上述のDDC83は、SDA信号が伝送されるラインおよびSCL信号が伝送されるラインにより構成される。
また、上述したようにソース機器がシンク機器の接続を検出するためのライン86は、ピン番号が19であるピンに接続される。また、上述したように電源を供給するためのライン87は、ピン番号が18であるピンに接続される。
次に、図4に示したCECチャネルで伝送されるデータ構成について、図8〜図11を参照して説明する。図8は、CECチャネルで伝送されるデータのブロック構成を示した図である。CECチャネルでは、1ブロックが4.5m秒で伝送される構成とされている。データ伝送開始時には、スタートビットが配置され、それに続いて、ヘッダブロックが配置され、その後に、実際に伝送したいデータが含まれる任意の個数(n個)のデータブロックが配置される。
図9は、ヘッダブロックのデータ構造例を示した図である。ヘッダブロックには、ソース機器のアドレス(ソースアドレス)と、シンク機器のアドレス(シンクアドレス)とが配置される。それぞれのアドレスは、各機器の種類に応じて設定される。
図10は、各機器の種類に応じて設定される論理アドレスの例である。図10に示すように、機器の種類毎に、“0”から“15”までの16種類のアドレス値が設定されている。図9のヘッダブロックを構成するソースアドレスおよびシンクアドレスには、ソース機器およびシンク機器に応じて、対応するアドレス値が4ビットデータで配置される。例えば、図1のAVシステム5のように、ビデオカメラレコーダ10とテレビ受信機30とをHDMIケーブル1で接続した場合には、ソースアドレスが、ビデオカメラのアドレス値“10”となり、シンクアドレスが、テレビ受信機(TV)のアドレス値“0”となる。
また、CECチャネルを使用して制御コマンドを伝送する際には、図11に示すコマンドが用意されている。図11では省略してあるが、それぞれのコマンド毎に値が決められおり、受信側では送られてきた値を判断して、コマンドの指示を判断する。ここでは、ビデオカメラレコーダ10の制御に関係した制御コマンドだけを示してある。
<give Contents List>は、コンテンツリストの伝送を要求するコマンドである。このコマンドを受信した側では、次に説明する<set Content Number>のコマンドを、レスポンスとして返送する。<set Content Number>は、自らの機器が保持したコンテンツリストで示されたコンテンツ数を知らせるコマンドである。<set Content Info>は、コンテンツリストのデータを伝送するコマンドである。
<Thumb Nail ID>は、サムネイルのデータを伝送する際のID(識別番号)を知らせるコマンドである。<Play Content>は、コンテンツの再生を指示するコマンドである。このコマンドを受信した場合には、機器の状態(再生状態に入るか否か)を示すレスポンスを返送する。<Image View On>は、機器が再生状態になったことを知らせるコマンドである。
図12は、サムネイルのデータを伝送する際の、ヘッダのデータ構造例を示している。この図12においては、8ビットを単位として示している。先頭の8ビットには、サムネイルのデータであることを示す、パケットタイプのデータが配置されている。次の8ビットには、どのコンテンツのサムネイルであるかを示す、コンテンツ番号のデータが配置されている。次の8ビットには、サムネイルデータのデータ長を示すデータが配置されている。そして、このヘッダに続いて、サムネイルのデータが配置される。
サムネイルのデータについては、何らかの圧縮処理を施した画像データ(静止画像データ)としてもよい。サムネイルのデータは、例えば、図6に示した映像データの垂直ブランキング期間および水平ブランキング期間に用意されたデータアイランドの区間に、順に配置される。
次に、図13を参照して、本実施の形態において、ビデオカメラレコーダ10のHDMI端子29と、テレビ受信機30のHDMI端子31との間で、HDMIケーブル1を介して行われる、データ伝送例について説明する。
このデータ伝送例は、テレビ受信機30側でリモコン送信機57(図3参照)をユーザが操作してビデオカメラレコーダ10内の記録メディア19に記録された各映像コンテンツについてのリスト(コンテンツリスト)を取得し、この表示に基づいてユーザが選択した映像コンテンツをビデオカメラレコーダ10で再生させ、テレビ受信機30で表示する処理を行う場合の例である。
まず、ユーザはリモコン送信機57に配置されたキーを操作し、テレビ受信機30の表示パネル42にメニュー画面を表示させる(ステップS11)。このメニュー画面は、テレビ受信機30のCPU51の制御のもと、グラフィック生成回路40で生成される。そして、当該メニュー画面に基づき、HDMI端子31に接続された機器からコンテンツリストを取得する操作をユーザが行うと、CPU51は、HDMI端子31で接続された機器であるビデオカメラレコーダ10に対して、CECチャネルを使用して、コマンドを送信する(ステップS12)。このとき送信されるコマンドは、コンテンツリストの送信を要求するコマンド<give Contents List>である。
このコマンドの受信をビデオカメラレコーダ10のシステム制御CPU20が判断すると、当該システム制御CPU20は、ビデオカメラレコーダ10内に用意されたコンテンツリストで示されるコンテンツ数を、返送する(ステップS13)。このとき送信されるコマンドは、コンテンツ数を知らせるコマンド<set Content Number>に、コンテンツ数のデータを付加したものである。
コンテンツ数の送信に続いて、CPU20は、コンテンツリストのデータを送信する<set Content Info>のコマンドを送信し(ステップS14)、そのコマンドに続いて、サムネイルのIDを知らせる<Thumb Nail ID>に、IDを付加したデータを伝送する(ステップS15)。この<set Content Info>のコマンドと<Thumb Nail ID>のコマンドを、CECチャネルを使用して、送信している間に、映像データの伝送チャネル(TMDSチャネル#0,#1,#2)を使用して、各ブランキング期間に用意されたデータアイランドの区間に、IDが付与されたサムネイルのデータを配置して送信する。
すなわち、例えば図14(a)に示すように、CECラインで、<set Content Info>のコマンドと<Thumb Nail ID>のコマンドが含まれる制御データd1を伝送している間に、IDが付与されたサムネイルのデータd2を、映像データの伝送チャネルのデータアイランド区間に配置して伝送する。
なお、本実施の形態におけるビデオカメラレコーダ10では、録画動作やコンテンツの再生動作などが行われていない状態であっても、HDMI端子29にシンク機器が接続されている場合には、このHDMI端子29から画面全体が白色などの映像データが出力されるものであり、サムネイルのデータは、その映像データのブランキング期間に付加されて伝送される。
図13の説明に戻ると、<set Content Info>と<Thumb Nail ID>のコマンドと、データアイランド区間でのサムネイルのデータとを1つのデータ伝送単位として、コマンド<set Content Number>で知らせたコンテンツ数だけ、そのデータ伝送単位が繰り返され、各
映像コンテンツのサムネイル映像などが伝送される。すなわち、図13の例では、ステップS16,S17として、最後の単位のコンテンツのデータが伝送される。
テレビ受信機30のCPU51は、ビデオカメラレコーダ10から伝送されてくるコンテンツリストのデータ、およびリスト中の各映像コンテンツのサムネイルのデータを、DRAM53等に保持する。そして、CPU51は、これらコンテンツリストおよびサムネイルのデータに基づいて、グラフィック生成回路40でコンテンツリストの表示画面を生成させて、表示パネル42に表示させる(ステップS18)。
ユーザがリモコン送信機57を操作して、表示パネル42に表示されたコンテンツリストの中から所定の映像コンテンツを選択すると(ステップS19)、テレビ受信機30のCPU51は、ビデオカメラレコーダ10に対して、CECチャネルを使用して、映像コンテンツの再生を指示するコマンド<Play Content>を、選択された映像コンテンツの番号を付加して、送信する(ステップS20)。
この再生指示コマンドを受信したビデオカメラレコーダ10のシステム制御CPU20は、該当する映像コンテンツを、記録メディア19から再生し、再生された映像コンテンツのデータを、HDMI端子29から出力して、テレビ受信機30に送信する(ステップS21)。この映像コンテンツのデータの送信は、映像データの伝送チャネル(TMDSチャネル#0,#1,#2)を使用して行われる。
このように、再生された映像コンテンツのデータ伝送が開始されると、テレビ受像機30では、HDMI端子31を介して入力された映像(画像)および音声のデータに対する出力処理が行われ、映像コンテンツの再生処理が行われる(ステップS22)。
図15は、テレビ受信機30におけるコンテンツリストの表示例を示している。この例では、1画面に4つのタイトルが表示され、そのタイトルの脇に、サムネイルが表示されている。表示タイトルは、例えば、画面のスクロール操作でスクロースさせることができる。各タイトルの表示個所には、サムネイルの他に、録画日時と、コンテンツの長さ(録画時間)等の付加情報を表示されている。ユーザは、このようなコンテンツリストの表示から、タイトルやサムネイルを参照して、再生を行う映像コンテンツを選択し、その選択した映像の再生操作を行うことができる。
このように、図1に示すAVシステム5においては、ビデオカメラレコーダ10とテレビ受信機30とを、1本のHDMIケーブル1で接続するだけで、ビデオカメラレコーダ10側に用意されたコンテンツリストおよびサムネイルをテレビ受信機30に伝送でき、テレビ受信機30側でコンテンツリストの表示が可能となる。したがって、ユーザは、ビデオカメラレコーダ10を操作することなく、ビデオカメラレコーダ10内の記録メディア19に記録された映像コンテンツの内容などを知ることができ、簡単にビデオカメラレコーダ10から必要とする映像コンテンツを再生して、表示などを行うことができる。
この場合、図15に示した如きリスト表示用の画面は、テレビ受信機30側で生成するので、ビデオカメラレコーダ10側では、コンテンツリストなどを作成しておけば良く、ビデオカメラレコーダ10での負担が少ない。また、操作そのものについても、テレビ受信機30に付属したリモコン送信機57で行うことができ、ユーザにとって使い勝手がよいものとなる。
なお、上述した実施の形態において説明したコマンド構造などは一例を示したものであり、それに限定されるものではない。また、上述した実施の形態では、サムネイル(インデックス映像)を、映像データの伝送ラインのブランキング期間に配置して伝送するようにしたが、その他の期間に伝送するようにしてもよい。例えば、HDMI規格で用意されたCECラインまたはDDCラインを使用して伝送するようにしてもよい。
次に、この発明の他の実施の形態について説明する。図16は、他の実施の形態としてのAV(Audio Visual)システム5Aの構成例を示している。
このAVシステム5Aは、ソース機器としてのビデオカメラレコーダ10Aと、シンク機器としてのテレビ受信機30Aとを有している。ビデオカメラレコーダ10Aおよびテレビ受信機30Aは、HDMIケーブル1を介して接続されている。ビデオカメラレコーダ10Aには、HDMI送信部(HDMI TX)28と、通信部を構成する高速データラインインタフェース(I/F)28Aとが接続されたHDMI端子29が設けられている。
また、テレビ受信機30Aには、HDMI受信部(HDMI RX)32と、通信部を構成する高速データラインインタフェース(I/F)32Aとが接続されたHDMI端子31が設けられている。HDMIケーブル1の一端はビデオカメラレコーダ10AのHDMI端子29に接続され、このHDMIケーブル1の他端はテレビ受信機30AのHDMI端子31に接続されている。
上述の図1に示すAVシステム5では、ビデオカメラレコーダ10からテレビ受信機30にコンテンツリストおよびサムネイルのデータを送信する際に、CECチャネルおよび映像データの伝送チャネル(TMDSチャネル#0,#1,#2)を用いている。図16に示すAVシステム5Aでは、HDMIケーブル1を構成する所定のラインで構成される高速データラインを用いて、ビデオカメラレコーダ10Aからテレビ受信機30Aにコンテンツリストおよびサムネイルのデータを高速に送信する。
図17は、ビデオカメラレコーダ10Aの構成例を示している。この図17において、図2と対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。
このビデオカメラレコーダ10Aは、イメージャ11と、イメージャドライバ12と、撮像信号処理回路13と、カメラ制御CPU14と、静止画像信号処理回路15と、動画像信号処理回路16と、メモリカード17と、記録再生回路18と、記録メディア19と、システム制御CPU20と、フラッシュROM21と、SDRAM22と、キー23と、マイクロホン24と、音声信号処理回路25と、LCDコントローラ26と、LCDパネル27と、HDMI送信部28と、高速データラインインタフェース(I/F)28Aと、HDMI端子29とを有している。
高速データラインインタフェース28Aは、HDMIケーブル1を構成する所定のラインを用いた双方向通信のインタフェースである。この高速データラインインタフェース28Aは、システム制御CPU20とHDMI端子29との間に挿入されている。この高速データラインインタフェース28Aは、システム制御CPU20から供給される送信データを、HDMI端子29からHDMIケーブル1を介して相手側の機器に送信する。また、この高速データラインインタフェース28Aは、HDMIケーブル1からHDMI端子29を介して相手側の機器から受信された受信データを、システム制御CPU20に供給する。この高速データラインインタフェース28Aの詳細は後述する。
詳細説明は省略するが、図17に示すビデオカメラレコーダ10Aのその他の構成、および動作は、上述した図2に示すビデオカメラレコーダ10と同様である。
図18は、テレビ受信機30Aの構成例を示している。このテレビ受信機30Aは、HDMI端子31と、HDMI受信部32と、高速データラインインタフェース(I/F)32Aと、アンテナ端子35と、デジタルチューナ36と、デマルチプレクサ37と、MPEG(Moving Picture Expert Group)デコーダ38と、映像信号処理回路39と、グラフィック生成回路40と、パネル駆動回路41と、表示パネル42と、音声信号処理回路43と、音声増幅回路44と、スピーカ45と、内部バス50と、CPU(Central Processing Unit)51と、フラッシュROM(Read Only Memory)52と、DRAM(Dynamic Random Access Memory)53と、イーサネットインタフェース(Ethernet I/F)54と、ネットワーク端子55と、リモコン受信部56と、リモコン送信機57とを有している。
高速データラインインタフェース32Aは、上述したビデオカメラレコーダ10Aの高速データラインインタフェース28Aと同様に、HDMIケーブル1を構成する所定のラインを用いた双方向通信のインタフェースである。この高速データラインインタフェース32Aは、イーサネットインタフェース54とHDMI端子31との間に挿入されている。この高速データラインインタフェース32Aは、CPU51からイーサネットインタフェース54を介して供給される送信データを、HDMI端子31からHDMIケーブル1を介して相手側の機器に送信する。また、この高速データラインインタフェース32Aは、HDMIケーブル1からHDMI端子31を介して相手側の機器から受信された受信データを、イーサネットインタフェース54を介してCPU51に供給する。この高速データラインインタフェース32Aの詳細は後述する。
詳細説明は省略するが、図18に示すテレビ受信機30Aのその他の構成、および動作は、上述した図3に示すテレビ受信機30と同様である。
図19は、図16のAVシステム5Aにおける、ビデオカメラレコーダ10Aの高速データラインインタフェース28Aと、テレビ受信機30Aの高速データラインインタフェース32Aの構成例を示している。これらインタフェース28A,32Aは、LAN(Local Area Network)通信を行う通信部を構成する。この通信部は、HDMIケーブル1を構成する複数のラインのうち、1対の差動ライン、この実施の形態においては、空き(Reserve)ピン(14ピン)に対応したリザーブライン(Ether−ライン)、およびHPDピン(19ピン)に対応したHPDライン(Ether+ライン)を用いて、通信を行う。
ビデオカメラレコーダ10Aは、LAN信号送信回路411、終端抵抗412、AC結合容量413,414、LAN信号受信回路415、減算回路416、プルアップ抵抗421、ローパスフィルタを構成する抵抗422および容量423、比較器424、プルダウン抵抗431、ローパスフィルタを形成する抵抗432および容量433、並びに比較器434を有している。ここで、高速データラインインタフェース28Aは、LAN信号送信回路411、終端抵抗412、AC結合容量413,414、LAN信号受信回路415、減算回路416により構成されている。
電源線(+5.0V)と接地線との間には、プルアップ抵抗421、AC結合容量413、終端抵抗412、AC結合容量414およびプルダウン抵抗431の直列回路が接続される。AC結合容量413と終端抵抗412の互いの接続点P1は、LAN信号送信回路411の正出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路415の正入力側に接続される。また、AC結合容量414と終端抵抗412の互いの接続点P2は、LAN信号送信回路411の負出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路415の負入力側に接続される。LAN信号送信回路411の入力側には、CPU20から送信信号(送信データ)SG411が供給される。
また、減算回路416の正側端子には、LAN信号受信回路415の出力信号SG412が供給され、この減算回路416の負側端子には、CPU20から送信信号(送信データ)SG411が供給される。この減算回路416では、LAN信号受信回路415の出力信号SG412から送信信号SG411が減算され、受信信号(受信データ)SG413が得られる。この受信信号SG413はCPU20に供給される。
また、プルアップ抵抗421およびAC結合容量413の互いの接続点Q1は、抵抗422および容量423の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗422および容量423の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器424の一方の入力端子に供給される。この比較器424では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給される基準電圧Vref1(+3.75V)と比較される。この比較器424の出力信号SG414はCPU20に供給される。
また、AC結合容量414およびプルダウン抵抗431の互いの接続点Q2は、抵抗432および容量433の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗432および容量433の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器434の一方の入力端子に供給される。この比較器434では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給される基準電圧Vref2(+1.4V)と比較される。この比較器434の出力信号SG415は、CPU20に供給される。
テレビ受信機30Aは、LAN信号送信回路441、終端抵抗442、AC結合容量443,444、LAN信号受信回路445、減算回路446、プルダウン抵抗451、ローパスフィルタを構成する抵抗452および容量453、比較器454、チョークコイル461、抵抗462、並びに抵抗463を有している。ここで、高速データラインインタフェース32Aは、LAN信号送信回路441、終端抵抗442、AC結合容量443,444、LAN信号受信回路445、減算回路446により構成されている。
電源線(+5.0V)と接地線との間には、抵抗462および抵抗463の直列回路が接続される。そして、この抵抗462と抵抗463の互いの接続点と、接地線との間には、チョークコイル461、AC結合容量444、終端抵抗442、AC結合容量443およびプルダウン抵抗451の直列回路が接続される。
AC結合容量443と終端抵抗442の互いの接続点P3は、LAN信号送信回路441の正出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路445の正入力側に接続される。また、AC結合容量444と終端抵抗442の互いの接続点P4は、LAN信号送信回路441の負出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路445の負入力側に接続される。LAN信号送信回路441の入力側には、イーサネットインタフェース54から送信信号(送信データ)SG417が供給される。
また、減算回路446の正側端子には、LAN信号受信回路445の出力信号SG418が供給され、この減算回路446の負側端子には、イーサネットインタフェース54から送信信号SG417が供給される。この減算回路446では、LAN信号受信回路445の出力信号SG418から送信信号SG417が減算され、受信信号(受信データ)SG419が得られる。この受信信号(受信データ)SG419は、イーサネットインタフェース54に供給される。
また、プルダウン抵抗451およびAC結合容量443の互いの接続点Q3は、抵抗452および容量453の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗452および容量453の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器454の一方の入力端子に供給される。この比較器454では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給される基準電圧Vref3(+1.25V)と比較される。この比較器454の出力信号SG416は、CPU51(図示していない)に供給される。
HDMIケーブル1に含まれるリザーブライン501およびHPDライン502は、差動ツイストペアを構成している。リザーブライン501のソース側端511はHDMI端子29の14ピンに接続され、当該リザーブライン501のシンク側端521はHDMI端子31の14ピンに接続される。また、HPDライン502のソース側端512はHDMI端子29の19ピンに接続され、当該HPDライン502のシンク側端522はHDMI端子31の19ピンに接続される。
ビデオカメラレコーダ10Aにおいて、上述したプルアップ抵抗421とAC結合容量413の互いの接続点Q1はHDMI端子29の14ピンに接続され、また、上述したプルダウン抵抗431とAC結合容量414の互いの接続点Q2はHDMI端子29の19ピンに接続される。一方、テレビ受信機30Aにおいて、上述したプルダウン抵抗451とAC結合容量443の互いの接続点Q3はHDMI端子31の14ピンに接続され、また、上述したチョークコイル461とAC結合容量444の互いの接続点Q4はHDMI端子31の19ピンに接続される。
次に、上述したように構成された高速データラインインタフェース28A,32AによるLAN通信の動作を説明する。
ビデオカメラレコーダ10Aにおいて、システム制御CPU20から出力される送信信号(送信データ)SG411はLAN信号送信回路411の入力側に供給され、このLAN信号送信回路411から送信信号SG411に対応した差動信号(正出力信号、負出力信号)が出力される。そして、LAN信号送信回路411から出力される差動信号は、接続点P1,P2に供給され、HDMIケーブル1の1対のライン(リザーブライン501、HPDライン502)を通じて、テレビ受信機30Aに送信される。
また、テレビ受信機30Aにおいて、CPU51からイーサネットインタフェース54を介して出力される送信信号(送信データ)SG417はLAN信号送信回路441の入力側に供給され、このLAN信号送信回路441から送信信号SG417に対応した差動信号(正出力信号、負出力信号)が出力される。そして、LAN信号送信回路441から出力される差動信号は、接続点P3,P4に供給され、HDMIケーブル1の1対のライン(リザーブライン501、HPDライン502)を通じて、ビデオカメラレコーダ10Aに送信される。
また、ビデオカメラレコーダ10Aにおいて、LAN信号受信回路415の入力側は接続点P1,P2に接続されていることから、当該LAN信号受信回路415の出力信号SG412として、LAN信号送信回路411から出力された差動信号(電流信号)に対応した送信信号と、上述したようにテレビ受信機30Aから送信されてくる差動信号に対応した受信信号との加算信号が得られる。減算回路416では、LAN信号受信回路415の出力信号SG412から送信信号SG411が減算される。そのため、この減算回路416の出力信号SG413は、テレビ受信機30Aの送信信号(送信データ)SG417に対応したものとなる。
また、テレビ受信機30Aにおいて、LAN信号受信回路445の入力側は接続点P3,P4に接続されていることから、当該LAN信号受信回路445の出力信号SG418として、LAN信号送信回路441から出力された差動信号(電流信号)に対応した送信信号と、上述したようにビデオカメラレコーダ10Aから送信されてくる差動信号に対応した受信信号との加算信号が得られる。減算回路446では、LAN信号受信回路445の出力信号SG418から送信信号SG417が減算される。そのため、この減算回路446の出力信号SG419は、ビデオカメラレコーダ10Aの送信信号(送信データ)SG411に対応したものとなる。
このように、ビデオカメラレコーダ10Aの高速データラインインタフェース28Aと、テレビ受信機30Aの高速データラインインタフェース32Aとの間では、双方向のLAN通信を行うことができる。
図19に示す構成例によれば、1本のHDMIケーブル1で映像と音声のデータ伝送と接続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信とLAN通信を行うインタフェースにおいて、LAN通信が1対の差動伝送路を介した双方向通信で行われ、伝送路のうちの少なくとも片方のDCバイアス電位によってインタフェースの接続状態が通知されることから、物理的にSCLライン、SDAラインをLAN通信につかわない空間的分離を行うことが可能となる。その結果、その分割によりDDCに関して規定された電気的仕様と無関係にLAN通信のための回路を形成することができ、安定で確実なLAN通信が安価に実現できる。
なお、図19において、HPDライン502は、上述のLAN通信の他に、DCバイアスレベルで、HDMIケーブル1がテレビ受信機30Aに接続されたことをビデオカメラレコーダ10Aに伝達する。すなわち、テレビ受信機30A内の抵抗462,463とチョークコイル461は、HDMIケーブル1がテレビ受信機30Aに接続されるとき、HPDライン502を、HDMI端子31の19ピンを介して、約4Vにバイアスする。ビデオカメラレコーダ10Aは、HPDライン502のDCバイアスを、抵抗432と容量433からなるローパスフィルタで抽出し、比較器434で基準電圧Vref2(例えば、1.4V)と比較する。
HDMI端子29の19ピンの電圧は、HDMIケーブル1がテレビ受信機30Aに接続されていなければ、プルダウン抵抗431が存在するために基準電圧Vref2より低く、逆に、HDMIケーブル1がテレビ受信機30Aに接続されていれば基準電圧Vref2より高い。したがって、比較器434の出力信号SG415は、HDMIケーブル1がテレビ受信機30Aに接続されているときは高レベルとなり、そうでないときは低レベルとなる。これにより、ビデオカメラレコーダ10AのCPU20は、比較器434の出力信号SG415に基づいて、HDMIケーブル1がテレビ受信機30Aに接続されたか否かを認識できる。
また、図19において、リザーブライン501のDCバイアス電位で、HDMIケーブル1の両端に接続された機器が、LAN通信が可能な機器(以下、「e−HDMI対応機器」という)であるか、LAN通信が不可能な機器(以下、「e−HDMI非対応機器」かを、相互に認識する機能を有している。
上述したように、ビデオカメラレコーダ10Aはリザーブライン501を抵抗421でプルアップ(+5V)し、テレビ受信機30Aはリザーブライン501を抵抗451でプルダウンする。抵抗421,451は、e−HDMI非対応機器には存在しない。
ビデオカメラレコーダ10Aは、上述したように、比較器424で、抵抗422および容量423からなるローパスフィルタを通過したリザーブライン501のDC電位を基準電圧Vref1と比較する。テレビ受信機30Aが、e−HDMI対応機器でプルダウン抵抗451があるときには、リザーブライン501の電圧が2.5Vとなる。しかし、テレビ受信機30Aが、e−HDMI非対応機器でプルダウン抵抗451がないときには、リザーブライン501の電圧がプルアップ抵抗421の存在により5Vとなる。
そのため、基準電圧Vref1が例えば3.75Vとされることで、比較器424の出力信号SG414は、テレビ受信機30Aがe−HDMI対応機器であるときは低レベルとなり、そうでないときは高レベルとなる。これにより、ビデオカメラレコーダ10AのCPU20は、比較器424の出力信号SG414に基づいて、テレビ受信機30Aがe−HDMI対応機器であるか否かを認識できる。
同様に、テレビ受信機30Aは、上述したように、比較器454で、抵抗452および容量453からなるローパスフィルタを通過したリザーブライン501のDC電位を基準電圧Vref3と比較する。ビデオカメラレコーダ10Aが、e−HDMI対応機器でプルアップ抵抗421があるときには、リザーブライン501の電圧が2.5Vとなる。しかし、ビデオカメラレコーダ10Aが、e−HDMI非対応機器でプルアップ抵抗421がないときには、リザーブライン501の電圧がプルダウン抵抗451の存在により0Vとなる。
そのため、基準電圧Vref3が例えば1.25Vとされることで、比較器454の出力信号SG416は、ビデオカメラレコーダ10Aがe−HDMI対応機器であるときは高レベルとなり、そうでないときは低レベルとなる。これにより、テレビ受信機30AのCPU51は、比較器454の出力信号SG416に基づいて、ビデオカメラレコーダ10Aがe−HDMI対応機器であるか否かを認識できる。
なお、図19に示したプルアップ抵抗421が、ビデオカメラレコーダ10A内ではなく、HDMIケーブル1内に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プルアップ抵抗421の端子のそれぞれは、HDMIケーブル1内に設けられたラインのうち、リザーブライン501、および電源(電源電位)に接続されるライン(信号線)のそれぞれに接続される。
さらに、図19に示したプルダウン抵抗451および抵抗463がテレビ受信機30A内ではなく、HDMIケーブル1内に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プルダウン抵抗451の端子のそれぞれは、HDMIケーブル1内に設けられたラインのうち、リザーブライン501、およびグランド(基準電位)に接続されるライン(グランド線)のそれぞれに接続される。また、抵抗463の端子のそれぞれは、HDMIケーブル1内に設けられたラインのうち、HPDライン502、およびグランド(基準電位)に接続されるライン(グランド線)のそれぞれに接続される。
図20は、上述した高速データラインで伝送される制御コマンドのデータ構造例を示している。高速データラインではいかなるデータ構造を持つ制御も可能である。しかし、近年ネットワーク通信での標準となっているIP(Internet Protocol)に準じたデータ構造を持つことが望ましい。そのため、図20に示す制御コマンドは、IPパケットのペイロード部のデータ構造に即した形で構成されている。すなわち、制御コマンドは、制御コマンドを表す「Opcode」、全体のデータ長を表す「Length」、データそのものの「Data」から成り立っている。
図21は、後述する本実施の形態における制御シーケンスで用いられる制御コマンドおよび伝送付加情報の定義を示している。「Request Contents List」コマンドは、テレビ受信機(シンク機器)30Aからビデオカメラレコーダ(ソース機器)10Aに対して送信される、コンテンツリストの要求コマンドを表す。この「Request Contents List」コマンドに対して、伝送すべき付加情報がある場合は、「Thumb Nail」コマンドをビデオカメラレコーダ(ソース機器)10Aからテレビ受信機(シンク機器)30Aへ伝送する。
「Thumb Nail」コマンドは、データ部として、Thumb NailのID番号と、付加情報(コンテンツリストおよびサムネイルのデータ)を、伝送する。「Play Content」コマンドはユーザが選択したコンテンツの再生を指示し、データ部としてコンテンツ番号を伝送する。「Select Input」コマンドはユーザに選択されたコンテンツを出力するビデオカメラレコーダ(ソース機器)10Aが接続されたHDMI端子31への切換えコマンドで、データ部としてHDMIの物理アドレスを伝送する。テレビ受信機(シンク機器)30Aは、伝送されたHDMI物理アドレスとHDMI接続時に読み込んだ物理アドレスによってHDMI端子を特定し、HDMI入力に切り替える。
次に、図22を参照して、本実施の形態において、ビデオカメラレコーダ10AのHDMI端子29と、テレビ受信機30AのHDMI端子31との間で、HDMIケーブル1を介して行われる、データ伝送例について説明する。
このデータ伝送例は、テレビ受信機30A側でリモコン送信機57(図18参照)をユーザが操作してビデオカメラレコーダ10A内の記録メディア19に記録された各映像コンテンツについてのリストを取得し、この表示に基づいてユーザが選択した映像コンテンツをビデオカメラレコーダ10Aで再生させ、テレビ受信機30Aで表示する処理を行う場合の例である。
まず、ユーザはリモコン送信機57に配置されたキーを操作し、テレビ受信機30Aの表示パネル42にメニュー画面を表示させる(ステップS45)。このメニュー画面は、テレビ受信機30AのCPU51の制御のもと、グラフィック生成回路40で生成される。そして、当該メニュー画面に基づき、HDMI端子31に接続された機器からコンテンツリストを取得する操作をユーザが行うと、CPU51は、HDMI端子31で接続された機器であるビデオカメラレコーダ10Aに対して、高速データラインを使用して、コンテンツリストの送信を要求する「Request Contents List」コマンドを送信する(ステップS46)。
この「Request Contents List」コマンドの受信をビデオカメラレコーダ10Aのシステム制御CPU20が判断すると、当該システム制御CPU20は、ビデオカメラレコーダ10Aの記録メディア19に記録されている映像コンテンツ毎に、データ部にサムネイルのID番号と、付加情報(コンテンツリストおよびサムネイルのデータ)を持つ「Thumb Nail」コマンドを作成し、テレビ受信機30Aに対して、高速データラインを使用して、繰り返し送信する(ステップS47-1〜ステップS47-n)。
テレビ受信機30AのCPU51は、ビデオカメラレコーダ10Aから伝送されてくるコンテンツリストのデータ、およびリスト中の各映像コンテンツのサムネイルのデータを、DRAM53等に保持する。そして、CPU51は、これらコンテンツリストおよびサムネイルのデータに基づいて、グラフィック生成回路40でコンテンツリストの表示画面を生成し、表示パネル41にコンテンツリストを表示する(ステップS48)。この場合、テレビ受信機30Aの表示パネル42には、上述した図1のAVシステム5のテレビ受信機30におけるコンテンツリストの表示と同様の表示がなされる(図15参照)。
ユーザがリモコン送信機57を操作して、表示パネル42に表示されたコンテンツリストの中から所定の映像コンテンツを選択すると(ステップS49)、テレビ受信機30AのCPU51は、ビデオカメラレコーダ10Aに対して、高速データラインを使用して、映像コンテンツの再生を指示する「Play Content」コマンドを、送信する(ステップST50)。この「Play Content」コマンドは、データ部に、ユーザが選択した映像コンテンツに対応したサムネイルのID番号を持つ。
この「Play Content」コマンドを受信したビデオカメラレコーダ10Aのシステム制御CPU20は、テレビ受信機30Aに対して、高速データラインを使用して、「Select Input」コマンドを送信する(ステップS51)と共に、該当する映像コンテンツを、記録メディア19から再生し、再生された映像コンテンツのデータを、HDMI端子29から出力して、テレビ受信機30Aに送信する(ステップS52)。この映像コンテンツのデータの送信は、映像データの伝送チャネル(TMDSチャネル#0,#1,#2)を使用して行われる。
「Select Input」コマンドを受信したテレビ受信機30Aは、ビデオカメラレコーダ10Aが接続されたHDMI端子31に入力切り換えを行う(ステップS53)。これにより、テレビ受信機30Aでは、HDMI端子31を介して入力された映像(画像)および音声のデータに対する出力処理が行われ、ユーザが選択した所定の映像コンテンツの再生処理が行われる。
このように、図16に示すAVシステム5Aにおいては、上述の図1に示すAVシステム5と同様に、ビデオカメラレコーダ10Aとテレビ受信機30Aとを、1本のHDMIケーブル1で接続するだけで、ビデオカメラレコーダ10A側に用意されたコンテンツリストおよびサムネイルのデータをテレビ受信機30Aに伝送でき、テレビ受信機30側でコンテンツリストの表示が可能となる。したがって、ユーザは、ビデオカメラレコーダ10Aを操作することなく、ビデオカメラレコーダ10A内の記録メディア19に記録された映像コンテンツの内容などを知ることができ、簡単にビデオカメラレコーダ10Aから必要とする映像コンテンツを再生して、表示などを行うことができる。
また、図16に示すAVシステム5Aにおいては、HDMIケーブル1を構成するリザーブライン(Ether−ライン)およびHPDライン(Ether+ライン)で構成される高速データラインを用いて、ビデオカメラレコーダ10Aからテレビ受信機30Aへのコンテンツリストおよびサムネイルのデータの送信、さらには、ビデオカメラレコーダ10Aとテレビ受信機30Aとの間のコマンドの送受信などを行うものである。
そのため、例えば、ユーザがテレビ受信機30A側からコンテンツリストを要求する場合、当該テレビ受信機30A側ではビデオカメラレコーダ10Aからコンテンツリストおよびサムネイルのデータを直ちに受け取ることができ、コンテンツリストの表示をスムーズに行うことができ、ユーザによる映像コンテンツの選択操作性が高まる。
また、例えば、ユーザが表示されたコンテンツリストから所定の映像コンテンツを選択した場合、ビデオカメラレコーダ10Aにはその選択情報が直ちに供給され、ビデオカメラレコーダ10Aからテレビ受信機30Aに、選択情報に対応した映像コンテンツが送信されてくる。そのため、ユーザの映像コンテンツの選択操作を画像表示に直ちに反映させることができ、ユーザの操作性が高まる。
なお、図16に示すAVシステム5Aにおいては、双方向通信を行う通信部がHDMIケーブル1のリザーブライン(Ether−ライン)およびHPDライン(Ether+ライン)を用いて構成されるものを示したが、双方向通信を行う通信部の構成は、これに限定されるものではない。以下に、その他の構成例を説明する。以下の例では、ビデオカメラレコーダ10Aをソース機器とし、テレビ受信機30Aをシンク機器として説明する。
図23は、CECライン84、およびリザーブライン88を用いて、半二重通信方式によるIP通信を行う例である。なお、図23において図4と対応する部分については、同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
ソース機器の高速データラインインタフェース28Aは、変換部131、復号部132、スイッチ133、切り換え制御部121、およびタイミング制御部122を有している。変換部131には、ソース機器とシンク機器との間での双方向のIP通信により、ソース機器からシンク機器に送信されるデータである、Txデータが供給される。
変換部131は、例えば、差動アンプリファイアにより構成され、供給されたTxデータを2つの部分信号からなる差動信号に変換する。また、変換部131は、変換により得られた差動信号をCECライン84、およびリザーブライン88を介してシンク機器に送信する。すなわち、変換部131は、変換により得られた差動信号を構成する一方の部分信号をCECライン84、より詳細にはソース機器に設けられた信号線であって、HDMIケーブル1のCECライン84に接続される信号線を介してスイッチ133に供給し、差動信号を構成する他方の部分信号をリザーブライン88、より詳細には、ソース機器に設けられた信号線であって、HDMIケーブル1のリザーブライン88に接続される信号線、およびリザーブライン88を介してシンク機器に供給する。
復号部132は、例えば、差動アンプリファイアにより構成され、その入力端子が、CECライン84およびリザーブライン88に接続されている。復号部132は、タイミング制御部122の制御に基づいて、CECライン84およびリザーブライン88を介してシンク機器から送信されてきた差動信号、つまりCECライン84上の部分信号およびリザーブライン88上の部分信号からなる差動信号を受信し、元のデータであるRxデータに復号して出力する。ここで、Rxデータとは、ソース機器とシンク機器との間での双方向のIP通信により、シンク機器からソース機器に送信されるデータである。
スイッチ133には、データを送信するタイミングにおいて、ソース機器の制御部(CPU)からのCEC信号、または変換部131からのTxデータに対応する差動信号を構成する部分信号が供給され、データを受信するタイミングにおいて、シンク機器からのCEC信号、またはシンク機器からのRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号が供給される。スイッチ133は、切り換え制御部121からの制御に基づいて、制御部(CPU)からのCEC信号、もしくはシンク機器からのCEC信号、またはTxデータに対応する差動信号を構成する部分信号、もしくはRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号を選択して出力する。
すなわち、スイッチ133は、ソース機器がシンク機器にデータを送信するタイミングにおいて、制御部(CPU)から供給されたCEC信号、または変換部131から供給された部分信号のうちのいずれかを選択し、選択したCEC信号または部分信号を、CECライン84を介してシンク機器に送信する。
また、スイッチ133は、ソース機器がシンク機器から送信されてきたデータを受信するタイミングにおいて、CECライン84を介してシンク機器から送信されてきたCEC信号、またはRxデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受信したCEC信号または部分信号を、制御部(CPU)または復号部132に供給する。
切り換え制御部121はスイッチ133を制御して、スイッチ133に供給される信号のうちのいずれかが選択されるようにスイッチ133を切り換える。タイミング制御部122は、復号部132による差動信号の受信のタイミングを制御する。
また、シンク機器の高速データラインインタフェース32Aは、変換部134、復号部136、スイッチ135、切り換え制御部124、およびタイミング制御部123を有している。変換部134は、例えば、差動アンプリファイアにより構成され、変換部134にはRxデータが供給される。変換部134は、タイミング制御部123の制御に基づいて、供給されたRxデータを2つの部分信号からなる差動信号に変換し、変換により得られた差動信号をCECライン84およびリザーブライン88を介してソース機器に送信する。
すなわち、変換部134は、変換により得られた差動信号を構成する一方の部分信号をCECライン84、より詳細にはシンク機器に設けられた信号線であって、HDMIケーブル1のCECライン84に接続される信号線を介してスイッチ135に供給し、差動信号を構成する他方の部分信号をリザーブライン88、より詳細には、シンク機器に設けられた信号線であって、HDMIケーブル1のリザーブライン88に接続される信号線、およびリザーブライン88を介してソース機器に供給する。
スイッチ135には、データを受信するタイミングにおいて、ソース機器からのCEC信号、またはソース機器からのTxデータに対応する差動信号を構成する部分信号が供給され、データを送信するタイミングにおいて、変換部134からのRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号、またはシンク機器の制御部(CPU)からのCEC信号が供給される。スイッチ135は、切り換え制御部124からの制御に基づいて、ソース機器からのCEC信号、もしくは制御部(CPU)からのCEC信号、またはTxデータに対応する差動信号を構成する部分信号、若しくはRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号を選択して出力する。
すなわち、スイッチ135は、シンク機器がソース機器にデータを送信するタイミングにおいて、シンク機器の制御部(CPU)から供給されたCEC信号、または変換部134から供給された部分信号のうちのいずれかを選択し、選択したCEC信号または部分信号を、CECライン84を介してソース機器に送信する。
また、スイッチ135は、シンク機器がソース機器から送信されてきたデータを受信するタイミングにおいて、CECライン84を介してソース機器から送信されてきたCEC信号、またはTxデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受信したCEC信号または部分信号を、制御部(CPU)または復号部136に供給する。
復号部136は、例えば、差動アンプリファイアにより構成され、その入力端子が、CECライン84およびリザーブライン88に接続されている。復号部136は、CECライン84およびリザーブライン88を介してソース機器から送信されてきた差動信号、つまりCECライン84上の部分信号およびリザーブライン88上の部分信号からなる差動信号を受信し、元のデータであるTxデータに復号して出力する。
切り換え制御部124はスイッチ135を制御して、スイッチ135に供給される信号のうちのいずれかが選択されるようにスイッチ135を切り換える。タイミング制御部123は、変換部134による差動信号の送信のタイミングを制御する。
図24は、CECライン84およびリザーブライン88と、SDA信号が伝送される信号線(SDAライン)およびSCL信号が伝送される信号線(SCLライン)とを用いて、全二重通信方式によるIP通信を行う例である。なお、図24において図23と対応する部分については、同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
ソース機器の高速データラインインタフェース28Aは、変換部131、スイッチ133、スイッチ181、スイッチ182、復号部183、切り換え制御部121および切り換え制御部171を有している。
スイッチ181には、データを送信するタイミングにおいて、ソース機器の制御部(CPU)からのSDA信号が供給され、データを受信するタイミングにおいて、シンク機器からのSDA信号、またはシンク機器からのRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号が供給される。スイッチ181は、切り換え制御部171からの制御に基づいて、制御部(CPU)からのSDA信号、もしくはシンク機器からのSDA信号、またはRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号を選択して出力する。
すなわち、スイッチ181は、ソース機器がシンク機器から送信されてくるデータを受信するタイミングにおいて、SDA信号が伝送される信号線であるSDAライン191を介してシンク機器から送信されてきたSDA信号、またはRxデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受信したSDA信号または部分信号を、制御部(CPU)または復号部183に供給する。
また、スイッチ181は、ソース機器がシンク機器にデータを送信するタイミングにおいて、制御部(CPU)から供給されたSDA信号を、SDAライン191を介してシンク機器に送信するか、またはシンク機器に何も送信しない。
スイッチ182には、データを送信するタイミングにおいて、ソース機器の制御部(CPU)からのSCL信号が供給され、データを受信するタイミングにおいて、シンク機器からのRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号が供給される。スイッチ182は、切り換え制御部171からの制御に基づいて、SCL信号またはRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号のうちのいずれかを選択して出力する。
すなわち、スイッチ182は、ソース機器がシンク機器から送信されてくるデータを受信するタイミングにおいて、SCL信号が伝送される信号線であるSCLライン192を介してシンク機器から送信されてきた、Rxデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受信した部分信号を復号部183に供給するか、または何も受信しない。
また、スイッチ182は、ソース機器がシンク機器にデータを送信するタイミングにおいて、ソース機器の制御部(CPU)から供給されたSCL信号を、SCLライン192を介してシンク機器に送信するか、または何も送信しない。
復号部183は、例えば、差動アンプリファイアにより構成され、その入力端子が、SDAライン191およびSCLライン192に接続されている。復号部183は、SDAライン191およびSCLライン192を介してシンク機器から送信されてきた差動信号、つまりSDAライン191上の部分信号およびSCLライン192上の部分信号からなる差動信号を受信し、元のデータであるRxデータに復号して出力する。
切り換え制御部171はスイッチ181およびスイッチ182を制御して、スイッチ181およびスイッチ182のそれぞれについて、供給される信号のうちのいずれかが選択されるようにスイッチ181およびスイッチ182を切り換える。
また、シンク機器を構成する高速データラインインタフェース32Aは、変換部184、スイッチ135、スイッチ185、スイッチ186、復号部136、切り換え制御部172および切り換え制御部124を有している。
変換部184は、例えば、差動アンプリファイアにより構成され、変換部184にはRxデータが供給される。変換部184は、供給されたRxデータを2つの部分信号からなる差動信号に変換し、変換により得られた差動信号をSDAライン191およびSCLライン192を介してソース機器に送信する。すなわち、変換部184は、変換により得られた差動信号を構成する一方の部分信号をスイッチ185を介してソース機器に送信し、差動信号を構成する他方の部分信号をスイッチ186を介してソース機器に送信する。
スイッチ185には、データを送信するタイミングにおいて、変換部184からのRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号、またはシンク機器の制御部(CPU)からのSDA信号が供給され、データを受信するタイミングにおいて、ソース機器からのSDA信号が供給される。スイッチ185は、切り換え制御部172からの制御に基づいて、制御部(CPU)からのSDA信号、もしくはソース機器からのSDA信号、またはRxデータに対応する差動信号を構成する部分信号を選択して出力する。
すなわち、スイッチ185は、シンク機器がソース機器から送信されてくるデータを受信するタイミングにおいて、SDAライン191を介してソース機器から送信されてきたSDA信号を受信し、受信したSDA信号を制御部(CPU)に供給するか、または何も受信しない。
また、スイッチ185は、シンク機器がソース機器にデータを送信するタイミングにおいて、制御部(CPU)から供給されたSDA信号、または変換部184から供給された部分信号を、SDAライン191を介してソース機器に送信する。
スイッチ186には、データを送信するタイミングにおいて、変換部184からの、Rxデータに対応する差動信号を構成する部分信号が供給され、データを受信するタイミングにおいて、ソース機器からのSCL信号が供給される。スイッチ186は、切り換え制御部172からの制御に基づいて、Rxデータに対応する差動信号を構成する部分信号、またはSCL信号のうちのいずれかを選択して出力する。
すなわち、スイッチ186は、シンク機器がソース機器から送信されてくるデータを受信するタイミングにおいて、SCLライン192を介してソース機器から送信されてきたSCL信号を受信し、受信したSCL信号を制御部(CPU)に供給するか、または何も受信しない。
また、スイッチ186は、シンク機器がソース機器にデータを送信するタイミングにおいて、変換部184から供給された部分信号を、SCLライン192を介してソース機器に送信するか、または何も送信しない。
切り換え制御部172はスイッチ185およびスイッチ186を制御して、スイッチ185およびスイッチ186のそれぞれについて、供給される信号のうちのいずれかが選択されるようにスイッチ185およびスイッチ186を切り換える。
ところで、ソース機器とシンク機器とがIP通信を行う場合に、半二重通信が可能であるか、全二重通信が可能であるかは、ソース機器およびシンク機器のそれぞれの構成によって定まる。そこで、ソース機器は、シンク機器から受信したE−EDIDを参照して、半二重通信を行うか、全二重通信を行うか、またはCEC信号の授受による双方向通信を行うかの判定を行う。
ソース機器が受信するE−EDIDは、例えば、図25に示すように、基本ブロックと拡張ブロックとからなる。
E−EDIDの基本ブロックの先頭には、“E−EDID1.3 Basic Structure”で表されるE−EDID1.3の規格で定められたデータが配置され、続いて“Preferred timing”で表される従来のEDIDとの互換性を保つためのタイミング情報、および“2nd timing”で表される従来のEDIDとの互換性を保つための“Preferred timing”とは異なるタイミング情報が配置されている。
また、基本ブロックには、“2nd timing”に続いて、“Monitor NAME”で表される表示装置の名前を示す情報、および“Monitor Range Limits”で表される、アスペクト比が4:3および16:9である場合についての表示可能な画素数を示す情報が順番に配置されている。
これに対して、拡張ブロックの先頭には、“Speaker Allocation”で表される左右のスピーカに関する情報が配置され、続いて“VIDEO SHORT”で表される、表示可能な画像サイズ、フレームレート、インターレースであるかプログレッシブであるかを示す情報、アスペクト比などの情報が記述されたデータ、“AUDIO SHORT”で表される、再生可能な音声コーデック方式、サンプリング周波数、カットオフ帯域、コーデックビット数などの情報が記述されたデータ、および“Speaker Allocation”で表される左右のスピーカに関する情報が順番に配置されている。
また、拡張ブロックには、“Speaker Allocation”に続いて、“Vender Specific”で表されるメーカごとに固有に定義されたデータ、“3rd timing”で表される従来のEDIDとの互換性を保つためのタイミング情報、および“4th timing”で表される従来のEDIDとの互換性を保つためのタイミング情報が配置されている。
さらに、“Vender Specific”で表されるデータは、図26に示すデータ構造となっている。すなわち、“Vender Specific”で表されるデータには、1バイトのブロックである第0ブロック乃至第Nブロックが設けられている。
“Vender Specific”で表されるデータの先頭に配置された第0ブロックには、“Vendor−Specific tag code(=3)”で表されるデータ“Vender Specific”のデータ領域を示すヘッダ、および“Length(=N)”で表されるデータ“Vender Specific”の長さを示す情報が配置される。
また、第1ブロック乃至第3ブロックには、“24bit IEEE Registration Identifier(0x000C03)LSB first”で表されるHDMI(R)用として登録された番号“0x000C03“を示す情報が配置される。さらに、第4ブロックおよび第5ブロックには、”A“、”B“、”C“、および”D“のそれぞれにより表される、24bitのシンク機器の物理アドレスを示す情報が配置される。
第6ブロックには、“Supports−AI”で表されるシンク機器が対応している機能を示すフラグ、“DC−48bit”、“DC−36bit”、および“DC−30bit”のそれぞれで表される1ピクセル当たりのビット数を指定する情報のそれぞれ、“DC−Y444”で表される、シンク機器がYCbCr4:4:4の画像の伝送に対応しているかを示すフラグ、および“DVI−Dual”で表される、シンク機器がデュアルDVI(Digital Visual Interface)に対応しているかを示すフラグが配置されている。
また、第7ブロックには、“Max−TMDS−Clock”で表されるTMDSのピクセルクロックの最大の周波数を示す情報が配置される。さらに、第8ブロックには、“Latency”で表される映像と音声の遅延情報の有無を示すフラグ、“Full Duplex”で表される全二重通信が可能であるかを示す全二重フラグ、および“Half Duplex”で表される半二重通信が可能であるかを示す半二重フラグが配置されている。
ここで、たとえばセットされている(たとえば“1”に設定されている)全二重フラグは、シンク機器が全二重通信を行う機能を有している、つまり図24に示した構成とされることを示しており、リセットされている(たとえば“0”に設定されている)全二重フラグは、シンク機器が全二重通信を行う機能を有していないことを示している。
同様に、セットされている(たとえば“1”に設定されている)半二重フラグは、シンク機器が半二重通信を行う機能を有している、つまり図23に示した構成とされることを示しており、リセットされている(たとえば“0”に設定されている)半二重フラグは、シンク機器が半二重通信を行う機能を有していないことを示している。
また、“Vender Specific”で表されるデータの第9ブロックには、“Video Latency”で表されるプログレッシブの映像の遅延時間データが配置され、第10ブロックには、“Audio Latency”で表される、プログレッシブの映像に付随する音声の遅延時間データが配置される。さらに、第11ブロックには、“Interlaced Video Latency”で表されるインターレースの映像の遅延時間データが配置され、第12ブロックには、“Interlaced Audio Latency”で表される、インターレースの映像に付随する音声の遅延時間データが配置される。
ソース機器は、シンク機器から受信したE−EDIDに含まれている全二重フラグおよび半二重フラグに基づいて、半二重通信を行うか、全二重通信を行うか、またはCEC信号の授受による双方向通信を行うかの判定を行い、その判定結果にしたがって、シンク機器との双方向の通信を行う。
例えば、ソース機器が図23に示した構成とされている場合、ソース機器は、図23に示したシンク機器とは半二重通信を行うことができるが、図24に示したシンク機器とは半二重通信を行うことができない。そこで、ソース機器は、ソース機器の電源がオンされると通信処理を開始し、ソース機器に接続されたシンク機器の有する機能に応じた双方向の通信を行う。
以下、図27のフローチャートを参照して、図23に示したソース機器による通信処理について説明する。
ステップS11において、ソース機器は、ソース機器に新たな電子機器が接続されたか否かを判定する。例えば、ソース機器は、HPDライン86が接続されるHot Plug Detectと呼ばれるピンに対して付加された電圧の大きさに基づいて、新たな電子機器(シンク機器)が接続されたか否かを判定する。
ステップS11において、新たな電子機器が接続されていないと判定された場合、通信は行われないので、通信処理は終了する。これに対して、ステップS11において、新たな電子機器が接続されたと判定された場合、ステップS12において、切り換え制御部121はスイッチ133を制御し、データの送信時においてソース機器の制御部(CPU)からのCEC信号が選択され、データの受信時においてシンク機器からのCEC信号が選択されるように、スイッチ133を切り換える。
ステップS13において、ソース機器は、DDC83を介してシンク機器から送信されてきたE−EDIDを受信する。すなわち、シンク機器は、ソース機器の接続を検出するとEDIDROM85からE−EDIDを読み出し、読み出したE−EDIDを、DDC83を介してソース機器に送信するので、ソース機器は、シンク機器から送信されてきたE−EDIDを受信する。
ステップS14において、ソース機器は、シンク機器との半二重通信が可能であるか否かを判定する。すなわち、ソース機器は、シンク機器から受信したE−EDIDを参照して、図26の半二重フラグ“Half Duplex”がセットされているか否かを判定し、例えば、半二重フラグがセットされている場合、ソース機器は、半二重通信方式による双方向のIP通信、つまり半二重通信が可能であると判定する。
ステップS14において、半二重通信が可能であると判定された場合、ステップS15において、ソース機器は、双方向の通信に用いるチャネルを示すチャネル情報として、CECライン84およびリザーブライン88を用いた半二重通信方式によるIP通信を行う旨の信号を、スイッチ133およびCECライン84を介してシンク機器に送信する。
すなわち、半二重フラグがセットされている場合、ソース機器は、シンク機器が図23に示した構成であり、CECライン84およびリザーブライン88を用いた半二重通信が可能であることが分かるので、チャネル情報をシンク機器に送信して、半二重通信を行う旨を通知する。
ステップS16において、切り換え制御部121はスイッチ133を制御し、データの送信時において変換部131からのTxデータに対応する差動信号が選択され、データの受信時においてシンク機器からのRxデータに対応する差動信号が選択されるように、スイッチ133を切り換える。
ステップS17において、ソース機器の各部は、半二重通信方式により、シンク機器との双方向のIP通信を行い、通信処理は終了する。すなわち、データの送信時において、変換部131は、制御部(CPU)から供給されたTxデータを差動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方をスイッチ133に供給し、他方の部分信号をリザーブライン88を介してシンク機器に送信する。スイッチ133は、変換部131から供給された部分信号を、CECライン84を介してシンク機器に送信する。これにより、Txデータに対応する差動信号が、ソース機器からシンク機器に送信される。
また、データの受信時において、復号部132は、シンク機器から送信されてきたRxデータに対応する差動信号を受信する。すなわち、スイッチ133は、CECライン84を介してシンク機器から送信されてきた、Rxデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受信した部分信号を復号部132に供給する。復号部132は、スイッチ133から供給された部分信号、およびリザーブライン88を介してシンク機器から供給された部分信号からなる差動信号を、タイミング制御部122の制御に基づいて、元のデータであるRxデータに復号し、制御部(CPU)に出力する。
これにより、ソース機器は、シンク機器と制御データや画素データ、音声データなど、各種のデータの授受を行う。
また、ステップS14において、半二重通信が可能でないと判定された場合、ステップS18において、ソース機器は、CEC信号の送受信を行うことで、シンク機器との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
すなわち、データの送信時において、ソース機器は、スイッチ133およびCECライン84を介して、CEC信号をシンク機器に送信し、データの受信時において、ソース機器は、スイッチ133およびCECライン84を介してシンク機器から送信されてきたCEC信号を受信することで、シンク機器との制御データの授受を行う。
このようにして、ソース機器は、半二重フラグを参照し、半二重通信が可能なシンク機器と、CECライン84およびリザーブライン88を用いて半二重通信を行う。
このように、スイッチ133を切り換えて送信するデータ、および受信するデータを選択し、シンク機器と、CECライン84およびリザーブラインを用いた半二重通信、つまり半二重通信方式によるIP通信を行うことで、従来のHDMIとの互換性を保ちつつ、高速の双方向通信を行うことができる。
また、ソース機器と同様に、シンク機器も、電源がオンされると通信処理を開始し、ソース機器との双方向の通信を行う。
以下、図28のフローチャートを参照して、図23に示したシンク機器による通信処理について説明する。
ステップS41において、シンク機器は、シンク機器に新たな電子機器(ソース機器)が接続されたか否かを判定する。例えば、シンク機器は、HPDライン86が接続されたHot Plug Detectと呼ばれるピンに対して付加された電圧の大きさに基づいて、新たな電子機器が接続されたか否かを判定する。
ステップS41において、新たな電子機器が接続されていないと判定された場合、通信は行われないので、通信処理は終了する。これに対して、ステップS41において、新たな電子機器が接続されたと判定された場合、ステップS42において、切り換え制御部124はスイッチ135を制御し、データの送信時において、シンク機器の制御部(CPU)からのCEC信号が選択され、データの受信時においてソース機器からのCEC信号が選択されるように、スイッチ135を切り換える。
ステップS43において、シンク機器は、EDIDROM85からE−EDIDを読み出し、読み出したE−EDIDを、DDC83を介してソース機器に送信する。
ステップS44において、シンク機器は、ソース機器から送信されてきたチャネル情報を受信したか否かを判定する。
すなわち、ソース機器からは、ソース機器およびシンク機器が有する機能に応じて、双方向の通信のチャネルを示すチャネル情報が送信されてくる。例えば、ソース機器が図23に示すように構成される場合、ソース機器とシンク機器とは、CECライン84およびリザーブライン88を用いた半二重通信が可能である。そのため、ソース機器からシンク機器には、CECライン84およびリザーブライン88を用いたIP通信を行う旨のチャネル情報が送信されてくる。シンク機器は、スイッチ135およびCECライン84を介してソース機器から送信されてきたチャネル情報を受信し、チャネル情報を受信したと判定する。
これに対して、ソース機器が半二重通信を行う機能を有していない場合、ソース機器からシンク機器には、チャネル情報が送信されてこないので、シンク機器は、チャネル情報を受信していないと判定する。
ステップS44において、チャネル情報を受信したと判定された場合、処理はステップS45に進み、切り換え制御部124は、スイッチ135を制御し、データの送信時において変換部134からのRxデータに対応する差動信号が選択され、データの受信時においてソース機器からのTxデータに対応する差動信号が選択されるように、スイッチ135を切り換える。
ステップS46において、シンク機器は、半二重通信方式により、ソース機器との双方向のIP通信を行い、通信処理は終了する。すなわち、データの送信時において、変換部134は、タイミング制御部123の制御に基づいて、シンク機器の制御部(CPU)から供給されたRxデータを差動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方をスイッチ135に供給し、他方の部分信号をリザーブライン88を介してソース機器に送信する。スイッチ135は、変換部134から供給された部分信号を、CECライン84を介してソース機器に送信する。これにより、Rxデータに対応する差動信号がシンク機器からソース機器に送信される。
また、データの受信時において、復号部136は、ソース機器から送信されてきたTxデータに対応する差動信号を受信する。すなわち、スイッチ135は、CECライン84を介してソース機器から送信されてきた、Txデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受信した部分信号を復号部136に供給する。復号部136は、スイッチ135から供給された部分信号、およびリザーブライン88を介してソース機器から供給された部分信号からなる差動信号を元のデータであるTxデータに復号し、制御部(CPU)に出力する。
これにより、シンク機器は、ソース機器と制御データや画素データ、音声データなど、各種のデータの授受を行う。
また、ステップS44において、チャネル情報を受信していないと判定された場合、ステップS47において、シンク機器は、CEC信号の送受信を行うことでソース機器との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
すなわち、データの送信時において、シンク機器は、スイッチ135およびCECライン84を介して、CEC信号をソース機器に送信し、データの受信時において、シンク機器は、スイッチ135およびCECライン84を介してソース機器から送信されてきたCEC信号を受信することで、ソース機器との制御データの授受を行う。
このようにして、シンク機器は、チャネル情報を受信すると、シンク機器と、CECライン84およびリザーブライン88を用いて半二重通信を行う。
このように、シンク機器がスイッチ135を切り換えて送信するデータ、および受信するデータを選択し、ソース機器とCECライン84およびリザーブライン88を用いた半二重通信を行うことで、従来のHDMIとの互換性を保ちつつ、高速の双方向通信を行うことができる。
また、ソース機器が図24に示す構成とされる場合、ソース機器は、通信処理において、E−EDIDに含まれる全二重フラグに基づいてシンク機器が全二重通信を行う機能を有しているかを判定し、その判定結果に応じた双方向の通信を行う。
以下、図29のフローチャートを参照して、図24に示したソース機器による通信処理について説明する。
ステップS71において、ソース機器は、ソース機器に新たな電子機器が接続されたか否かを判定する。ステップS71において、新たな電子機器が接続されていないと判定された場合、通信は行われないので、通信処理は終了する。
これに対して、ステップS71において、新たな電子機器が接続されたと判定された場合、ステップS72において、切り換え制御部171は、スイッチ181およびスイッチ182を制御し、データの送信時において、スイッチ181によりソース機器の制御部(CPU)からのSDA信号が選択され、スイッチ182によりソース機器の制御部(CPU)からのSCL信号が選択され、さらにデータの受信時において、スイッチ181によりシンク機器からのSDA信号が選択されるように、スイッチ181およびスイッチ182を切り換える。
ステップS73において、切り換え制御部121はスイッチ133を制御し、データの送信時においてソース機器の制御部(CPU)からのCEC信号が選択され、データの受信時においてシンク機器からのCEC信号が選択されるように、スイッチ133を切り換える。
ステップS74において、ソース機器は、DDC83のSDAライン191を介してシンク機器から送信されてきたE−EDIDを受信する。すなわち、シンク機器は、ソース機器の接続を検出するとEDIDROM85からE−EDIDを読み出し、読み出したE−EDIDを、DDC83のSDAライン191を介してソース機器に送信するので、ソース機器は、シンク機器から送信されてきたE−EDIDを受信する。
ステップS75において、ソース機器は、シンク機器との全二重通信が可能であるか否かを判定する。すなわち、ソース機器は、シンク機器から受信したE−EDIDを参照して、図26の全二重フラグ“Full Duplex”がセットされているか否かを判定し、たとえば全二重フラグがセットされている場合、ソース機器は、全二重通信方式による双方向のIP通信、つまり全二重通信が可能であると判定する。
ステップS75において、全二重通信が可能であると判定された場合、ステップS76において、切り換え制御部171は、スイッチ181およびスイッチ182を制御し、データの受信時において、シンク機器からのRxデータに対応する差動信号が選択されるようにスイッチ181およびスイッチ182を切り換える。
すなわち、切り換え制御部171は、データの受信時において、シンク機器から送信されてくる、Rxデータに対応した差動信号を構成する部分信号のうち、SDAライン191を介して送信されてくる部分信号がスイッチ181により選択され、SCLライン192を介して送信されてくる部分信号がスイッチ182により選択されるように、スイッチ181およびスイッチ182を切り換える。
DDC83を構成するSDAライン191およびSCLライン192は、シンク機器からソース機器にE−EDIDが送信された後は利用されないので、つまりSDAライン191およびSCLライン192を介したSDA信号やSCL信号の送受信は行われないので、スイッチ181およびスイッチ182を切り換えて、SDAライン191およびSCLライン192を、全二重通信によるRxデータの伝送路として利用することができる。
ステップS77において、ソース機器は、双方向の通信のチャネルを示すチャネル情報として、CECライン84およびリザーブライン88と、SDAライン191およびSCLライン192とを用いた全二重通信方式によるIP通信を行う旨の信号を、スイッチ133およびCECライン84を介してシンク機器に送信する。
すなわち、全二重フラグがセットされている場合、ソース機器は、シンク機器が図24に示した構成であり、CECライン84およびリザーブライン88と、SDAライン191およびSCLライン192とを用いた全二重通信が可能であることが分かるので、チャネル情報をシンク機器に送信して、全二重通信を行う旨を通知する。
ステップS78において、切り換え制御部121はスイッチ133を制御し、データの送信時において変換部131からのTxデータに対応する差動信号が選択されるように、スイッチ133を切り換える。すなわち、切り換え制御部121は、変換部131からスイッチ133に供給された、Txデータに対応する差動信号の部分信号が選択されるようにスイッチ133を切り換える。
ステップS79において、ソース機器は、全二重通信方式により、シンク機器との双方向のIP通信を行い、通信処理は終了する。すなわち、データの送信時において、変換部131は、ソース機器の制御部(CPU)から供給されたTxデータを差動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方をスイッチ133に供給し、他方の部分信号をリザーブライン88を介してシンク機器に送信する。スイッチ133は、変換部131から供給された部分信号を、CECライン84を介してシンク機器に送信する。これにより、Txデータに対応する差動信号がソース機器からシンク機器に送信される。
また、データの受信時において、復号部183は、シンク機器から送信されてきたRxデータに対応する差動信号を受信する。すなわち、スイッチ181は、SDAライン191を介してシンク機器から送信されてきた、Rxデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受信した部分信号を復号部183に供給する。また、スイッチ182は、SCLライン192を介してシンク機器から送信されてきた、Rxデータに対応する差動信号の他方の部分信号を受信し、受信した部分信号を復号部183に供給する。復号部183は、スイッチ181およびスイッチ182から供給された部分信号からなる差動信号を、元のデータであるRxデータに復号し、制御部(CPU)に出力する。
これにより、ソース機器は、シンク機器と制御データや画素データ、音声データなど、各種のデータの授受を行う。
また、ステップS75において、全二重通信が可能でないと判定された場合、ステップS80において、ソース機器は、CEC信号の送受信を行うことでシンク機器との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
すなわち、データの送信時において、ソース機器は、スイッチ133およびCECライン84を介して、CEC信号をシンク機器に送信し、データの受信時において、ソース機器は、スイッチ133およびCECライン84を介してシンク機器から送信されてきたCEC信号を受信することで、シンク機器との制御データの授受を行う。
このようにして、ソース機器は、全二重フラグを参照し、全二重通信が可能なシンク機器と、CECライン84およびリザーブライン88、並びにSDAライン191およびSCLライン192を用いて全二重通信を行う。
このように、スイッチ133、スイッチ181、およびスイッチ182を切り換えて送信するデータ、および受信するデータを選択し、シンク機器とCECライン84およびリザーブライン88、並びにSDAライン191およびSCLライン192を用いた全二重通信を行うことで、従来のHDMIとの互換性を保ちつつ、高速の双方向通信を行うことができる。
また、シンク機器が図24に示した構成とされる場合においても、シンク機器は、図23に示したシンク機器における場合と同様に、通信処理を行って、ソース機器との双方向の通信を行う。
以下、図30のフローチャートを参照して、図24に示したシンク機器による通信処理について説明する。
ステップS111において、シンク機器は、シンク機器に新たな電子機器(ソース機器)が接続されたか否かを判定する。ステップS111において、新たな電子機器が接続されていないと判定された場合、通信は行われないので、通信処理は終了する。
これに対して、ステップS111において、新たな電子機器が接続されたと判定された場合、ステップS112において、切り換え制御部172は、スイッチ185およびスイッチ186を制御し、データの送信時において、スイッチ185によりシンク機器の制御部(CPU)からのSDA信号が選択され、さらにデータの受信時において、スイッチ185によりソース機器からのSDA信号が選択され、スイッチ186によりソース機器からのSCL信号が選択されるように、スイッチ185およびスイッチ186を切り換える。
ステップS113において、切り換え制御部124はスイッチ135を制御し、データの送信時においてシンク機器の制御部(CPU)からのCEC信号が選択され、データの受信時においてソース機器からのCEC信号が選択されるように、スイッチ135を切り換える。
ステップS114において、シンク機器は、EDIDROM85からE−EDIDを読み出し、読み出したE−EDIDを、スイッチ185およびDDC83のSDAライン191を介してソース機器に送信する。
ステップS115において、シンク機器は、ソース機器から送信されてきたチャネル情報を受信したか否かを判定する。
すなわち、ソース機器からは、ソース機器およびシンク機器が有する機能に応じて、双方向の通信のチャネルを示すチャネル情報が送信されてくる。例えば、ソース機器が図24に示すように構成される場合、ソース機器とシンク機器とは全二重通信が可能であるので、ソース機器からシンク機器には、CECライン84およびリザーブライン88と、SDAライン191およびSCLライン192とを用いた全二重通信方式によるIP通信を行う旨のチャネル情報が送信されてくるので、シンク機器は、スイッチ135およびCECライン84を介してソース機器から送信されてきたチャネル情報を受信し、チャネル情報を受信したと判定する。
これに対して、ソース機器が全二重通信を行う機能を有していない場合、ソース機器からシンク機器には、チャネル情報が送信されてこないので、シンク機器は、チャネル情報を受信していないと判定する。
ステップS115において、チャネル情報を受信したと判定された場合、処理はステップS116に進み、切り換え制御部172は、スイッチ185およびスイッチ186を制御し、データの送信時において変換部184からのRxデータに対応する差動信号が選択されるように、スイッチ185およびスイッチ186を切り換える。
ステップS117において、切り換え制御部124は、スイッチ135を制御し、データの受信時においてソース機器からのTxデータに対応する差動信号が選択されるように、スイッチ135を切り換える。
ステップS118において、シンク機器は、全二重通信方式により、ソース機器との双方向のIP通信を行い、通信処理は終了する。すなわち、データの送信時において、変換部184は、シンク機器の制御部(CPU)から供給されたRxデータを差動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方をスイッチ185に供給し、他方の部分信号をスイッチ186に供給する。スイッチ185およびスイッチ186は、変換部184から供給された部分信号を、SDAライン191およびSCLライン192を介してソース機器に送信する。これにより、Rxデータに対応する差動信号がシンク機器からソース機器に送信される。
また、データの受信時において、復号部136は、ソース機器から送信されてきたTxデータに対応する差動信号を受信する。すなわち、スイッチ135は、CECライン84を介してソース機器から送信されてきた、Txデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受信した部分信号を復号部136に供給する。復号部136は、スイッチ135から供給された部分信号、およびリザーブライン88を介してソース機器から供給された部分信号からなる差動信号を元のデータであるTxデータに復号し、制御部(CPU)に出力する。
これにより、シンク機器は、ソース機器と制御データや画素データ、音声データなど、各種のデータの授受を行う。
また、ステップS115において、チャネル情報を受信していないと判定された場合、ステップS119において、シンク機器は、CEC信号の送受信を行うことでソース機器との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
このようにして、シンク機器は、チャネル情報を受信すると、シンク機器と、CECライン84およびリザーブライン88、並びにSDAライン191およびSCLライン192を用いて全二重通信を行う。
このように、シンク機器がスイッチ135、スイッチ185、およびスイッチ186を切り換えて送信するデータ、および受信するデータを選択し、ソース機器とCECライン84およびリザーブライン88、並びにSDAライン191およびSCLライン192を用いた全二重通信を行うことで、従来のHDMIとの互換性を保ちつつ、高速の双方向通信を行うことができる。
なお、図24の例では、ソース機器は、CECライン84およびリザーブライン88に変換部131が接続され、SDAライン191およびSCLライン192に復号部183が接続された構成とされているが、CECライン84およびリザーブライン88に復号部183が接続され、SDAライン191およびSCLライン192に変換部131が接続された構成とされてもよい。
そのような場合、スイッチ181およびスイッチ182がCECライン84およびリザーブライン88に接続されるとともに復号部183に接続され、スイッチ133がSDAライン191に接続されるとともに変換部131に接続される。
また、図24のシンク機器についても同様に、CECライン84およびリザーブライン88に変換部184が接続され、SDAライン191およびSCLライン192に復号部136が接続された構成とされてもよい。そのような場合、スイッチ185およびスイッチ186がCECライン84およびリザーブライン88に接続されるとともに変換部184に接続され、スイッチ135がSDAライン191に接続されるとともに復号部136に接続される。
さらに、図23において、CECライン84およびリザーブライン88が、SDAライン191およびSCLライン192とされてもよい。つまり、ソース機器の変換部131および復号部132と、シンク機器の変換部134および復号部136とがSDAライン191およびSCLライン192に接続され、ソース機器とシンク機器とが半二重通信方式によるIP通信を行うようにしてもよい。さらに、この場合、リザーブライン88を用いて電子機器の接続を検出するようにしてもよい。
さらに、ソース機器およびシンク機器のそれぞれが、半二重通信を行う機能、および全二重通信を行う機能の両方を有するようにしてもよい。そのような場合、ソース機器およびシンク機器は、接続された電子機器の有する機能に応じて、半二重通信方式または全二重通信方式によるIP通信を行うことができる。
ソース機器およびシンク機器のそれぞれが、半二重通信を行う機能、および全二重通信を行う機能の両方を有する場合、ソース機器およびシンク機器は、例えば、図31に示すように構成される。なお、図31において、図23または図24における場合と対応する部分には、同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
ソース機器の高速データラインインタフェース28Aは、変換部131、復号部132、スイッチ133、スイッチ181、スイッチ182、復号部183、切り換え制御部121、タイミング制御部122、および切り換え制御部171を有している。すなわち、図31のソース機器における高速データラインインタフェース28Aは、図24に示したソース機器における高速データラインインタフェース28Aに、図23のタイミング制御部122および復号部132がさらに設けられた構成とされている。
また、図31に示すシンク機器の高速データラインインタフェース28Aは、変換部134、スイッチ135、復号部136、変換部184、スイッチ185、スイッチ186、タイミング制御部123、切り換え制御部124、および切り換え制御部172を有している。すなわち、図31のシンク機器は、図24に示したシンク機器に、図23のタイミング制御部123および変換部134がさらに設けられた構成とされている。
次に、図31のソース機器およびシンク機器による通信処理について説明する。
まず、図32のフローチャートを参照して、図31のソース機器による通信処理について説明する。なお、ステップS151乃至ステップS154の処理のそれぞれは、図29のステップS71乃至ステップS74の処理のそれぞれと同様であるので、その説明は省略する。
ステップS155において、ソース機器は、シンク機器との全二重通信が可能であるか否かを判定する。すなわち、ソース機器は、シンク機器から受信したE−EDIDを参照して、図26の全二重フラグ“Full Duplex”がセットされているか否かを判定する。
ステップS155において、全二重通信が可能であると判定された場合、すなわち図31、または図24に示したシンク機器がソース機器に接続されている場合、ステップS156において、切り換え制御部171は、スイッチ181およびスイッチ182を制御し、データの受信時において、シンク機器からのRxデータに対応する差動信号が選択されるようにスイッチ181およびスイッチ182を切り換える。
一方、ステップS155において、全二重通信が可能でないと判定された場合、ステップS157において、ソース機器は、半二重通信が可能であるか否かを判定する。すなわち、ソース機器は、受信したE−EDIDを参照して、図26の半二重フラグ“Half Duplex”がセットされているか否かを判定する。換言すれば、ソース機器は、図23に示したシンク機器がソース機器に接続されたか否かを判定する。
ステップS157において、半二重通信が可能であると判定された場合、またはステップS156において、スイッチ181およびスイッチ182が切り換えられた場合、ステップS158において、ソース機器は、チャネル情報を、スイッチ133およびCECライン84を介してシンク機器に送信する。
ここで、ステップS155において全二重通信が可能であると判定された場合には、シンク機器は、全二重通信を行う機能を有しているので、ソース機器は、チャネル情報として、CECライン84およびリザーブライン88と、SDAライン191およびSCLライン192とを用いたIP通信を行う旨の信号を、スイッチ133およびCECライン84を介してシンク機器に送信する。
また、ステップS157において半二重通信が可能であると判定された場合には、シンク機器は、全二重通信を行う機能は有していないが、半二重通信を行う機能を有しているので、ソース機器は、チャネル情報として、CECライン84およびリザーブライン88を用いたIP通信を行う旨の信号を、スイッチ133およびCECライン84を介してシンク機器に送信する。
ステップS159において、切り換え制御部121は、スイッチ133を制御し、データの送信時において変換部131からのTxデータに対応する差動信号が選択され、データの受信時においてシンク機器から送信されてくるRxデータに対応する差動信号が選択されるように、スイッチ133を切り換える。なお、ソース機器とシンク機器とが全二重通信を行う場合には、ソース機器におけるデータの受信時には、シンク機器から、CECライン84およびリザーブライン88を介してRxデータに対応する差動信号は送信されてこないので、復号部132には、Rxデータに対応する差動信号は供給されない。
ステップS160において、ソース機器は、シンク機器との双方向のIP通信を行い、通信処理は終了する。
すなわち、ソース機器がシンク機器と全二重通信を行う場合、および半二重通信を行う場合、データの送信時において、変換部131は、ソース機器の制御部(CPU)から供給されたTxデータを差動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方をスイッチ133およびCECライン84を介してシンク機器に送信し、他方の部分信号をリザーブライン88を介してシンク機器に送信する。
また、ソース機器がシンク機器と全二重通信を行う場合、データの受信時において、復号部183は、シンク機器から送信されてきたRxデータに対応する差動信号を受信し、受信した差動信号を、元のデータであるRxデータに復号して、制御部(CPU)に出力する。
これに対して、ソース機器がシンク機器と半二重通信を行う場合、データの受信時において、復号部132は、タイミング制御部122の制御に基づいて、シンク機器から送信されてきたRxデータに対応する差動信号を受信し、受信した差動信号を、元のデータであるRxデータに復号して、制御部(CPU)に出力する。
これにより、ソース機器は、シンク機器と制御データや画素データ、音声データなど、各種のデータの授受を行う。
また、ステップS157において、半二重通信が可能でないと判定された場合、ステップS161において、ソース機器は、CECライン84を介してCEC信号の送受信を行うことでシンク機器との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
このようにして、ソース機器は、全二重フラグおよび半二重フラグを参照し、通信相手であるシンク機器の有する機能に応じて、全二重通信または半二重通信を行う。
このように、通信相手であるシンク機器の有する機能に応じて、スイッチ133、スイッチ181、およびスイッチ182を切り換えて送信するデータ、および受信するデータを選択し、全二重通信または半二重通信を行うことで、従来のHDMIとの互換性を保ちつつ、より最適な通信方法を選択して、高速の双方向通信を行うことができる。
次に、図33のフローチャートを参照して、図31のシンク機器による通信処理について説明する。なお、ステップS191乃至ステップS194の処理のそれぞれは、図30のステップS111乃至ステップS114の処理のそれぞれと同様であるので、その説明は省略する。
ステップS195において、シンク機器は、スイッチ135およびCECライン84を介してソース機器から送信されてきたチャネル情報を受信する。なお、シンク機器に接続されているソース機器が、全二重通信を行う機能も、半二重通信を行う機能も有していない場合には、ソース機器からシンク機器には、チャネル情報は送信されてこないので、シンク機器は、チャネル情報を受信しない。
ステップS196において、シンク機器は、受信したチャネル情報に基づいて、全二重通信を行うか否かを判定する。たとえば、シンク機器は、CECライン84およびリザーブライン88と、SDAライン191およびSCLライン192とを用いたIP通信を行う旨のチャネル情報を受信した場合、全二重通信を行うと判定する。
ステップS196において、全二重通信を行うと判定された場合、ステップS197において、切り換え制御部172は、スイッチ185およびスイッチ186を制御し、データの送信時において変換部184からのRxデータに対応する差動信号が選択されるように、スイッチ185およびスイッチ186を切り換える。
また、ステップS196において、全二重通信を行わないと判定された場合、ステップS198において、シンク機器は、受信したチャネル情報に基づいて、半二重通信を行うか否かを判定する。たとえば、シンク機器は、CECライン84およびリザーブライン88を用いたIP通信を行う旨のチャネル情報を受信した場合、半二重通信を行うと判定する。
ステップS198において、半二重通信を行うと判定されるか、またはステップS197においてスイッチ185およびスイッチ186が切り換えられた場合、ステップS199において、切り換え制御部124は、スイッチ135を制御し、データの送信時において、変換部134からのRxデータに対応する差動信号が選択され、データの受信時においてソース機器からのTxデータに対応する差動信号が選択されるように、スイッチ135を切り換える。
なお、ソース機器とシンク機器とが全二重通信を行う場合、シンク機器におけるデータの送信時には、変換部134からトランスミッタ81にRxデータに対応する差動信号が送信されないので、スイッチ135には、Rxデータに対応する差動信号は供給されない。
ステップS200において、シンク機器は、ソース機器との双方向のIP通信を行い、通信処理は終了する。
すなわち、シンク機器がソース機器と全二重通信を行う場合、データの送信時において、変換部184は、シンク機器の制御部(CPU)から供給されたRxデータを差動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方を、スイッチ185およびSDAライン191を介してソース機器に送信し、他方の部分信号をスイッチ186およびSCLライン192を介してソース機器に送信する。
また、シンク機器がソース機器と半二重通信を行う場合、データの送信時において、変換部134は、シンク機器の制御部(CPU)から供給されたRxデータを差動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方を、スイッチ135およびCECライン84を介してトランスミッタ81に送信し、他方の部分信号をリザーブライン88を介してソース機器に送信する。
さらに、シンク機器がソース機器と全二重通信を行う場合、および半二重通信を行う場合、データの受信時において、復号部136は、ソース機器から送信されてきたTxデータに対応する差動信号を受信し、受信した差動信号を元のデータであるTxデータに復号して、制御部(CPU)に出力する。
また、ステップS198において、半二重通信を行わないと判定された場合、すなわち、たとえばチャネル情報が送信されてこなかった場合、ステップS201において、シンク機器は、CEC信号の送受信を行うことでソース機器との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
このようにして、シンク機器は、受信したチャネル情報に応じて、すなわち通信相手であるソース機器の有する機能に応じて全二重通信または半二重通信を行う。
このように、通信相手であるソース機器の有する機能に応じて、スイッチ135、スイッチ185、およびスイッチ186を切り換えて送信するデータ、および受信するデータを選択し、全二重通信または半二重通信を行うことで、従来のHDMI(R)との互換性を保ちつつ、より最適な通信方法を選択して、高速の双方向通信を行うことができる。
また、互いに差動ツイストペア結線されてシールドされ、グランド線に接地されたCECライン84およびリザーブライン88と、互いに差動ツイストペア結線されてシールドされ、グランド線に接地されたSDAライン191およびSCLライン192とが含まれているHDMIケーブル1により、ソース機器とシンク機器とを接続することで、従来のHDMIケーブルとの互換性を保ちつつ、半二重通信方式または全二重通信方式による高速の双方向のIP通信を行うことができる。
次に、上述した一連の処理は、専用のハードウェアにより行うこともできるし、ソフトウェアにより行うこともできる。一連の処理をソフトウェアによって行う場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、たとえば、ソース機器、シンク機器を制御するマイクロコンピュータ等にインストールされる。
そこで、図34は、上述した一連の処理を実行するプログラムがインストールされるコンピュータの一実施の形態の構成例を示している。
プログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体としてのEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read−only Memory)305やROM303に予め記録しておくことができる。
あるいはまた、プログラムは、フレキシブルディスク、CD−ROM(Compact Disc Read Only Memory),MO(Magneto Optical)ディスク,DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、一時的あるいは永続的に格納(記録)しておくことができる。このようなリムーバブル記録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインストールする他、ダウンロードサイトから、デジタル衛星放送用の人工衛星を介して、コンピュータに無線で転送し、あるいはLAN、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で転送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログラムを、入出力インタフェース306で受信し、内蔵するEEPROM305にインストールすることができる。
コンピュータは、CPU(Central Processing Unit)302を内蔵している。CPU302には、バス301を介して、入出力インタフェース306が接続されており、CPU302は、ROM(Read Only Memory)303やEEPROM305に格納されているプログラムを、RAM(Random Access Memory)304にロードして実行する。これにより、CPU302は、上述したフローチャートにしたがった処理、あるいは上述したブロック図の構成により行われる処理を行う。
ここで、本明細書において、コンピュータに各種の処理を行わせるためのプログラムを記述する処理ステップは、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行される処理(たとえば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理)も含むものである。また、プログラムは、1のコンピュータにより処理されるものであっても良いし、複数のコンピュータによって分散処理されるものであっても良い。
上述した図19に示す構成例は、DDCに関して規定された電気的仕様と無関係にLAN通信のための回路を形成できるものであったが、図35は、同様の効果を持つ他の構成例を示している。
この例は、1本のケーブルで映像と音声のデータ伝送と接続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信とLAN通信を行うインタフェースにおいて、LAN通信が2対の差動伝送路を介する単方向通信で行われ、伝送路のうちの少なくともひとつのDCバイアス電位によってインタフェースの接続状態が通知される構成を有し、さらに、少なくとも二つの伝送路がLAN通信とは時分割で接続機器情報の交換と認証の通信に使われることを特徴とする。
ソース機器は、LAN信号送信回路611、終端抵抗612,613、AC結合容量614〜617、LAN信号受信回路618、インバータ620、抵抗621、ローパルスフィルタを形成する抵抗622および容量623、比較器624、プルダウン抵抗631、ローパスフィルタを形成する抵抗632および容量633、比較器634、NORゲート640、アナログスイッチ641〜644、インバータ645、アナログスイッチ646,747、DDCトランシーバ651,652、並びにプルアップ抵抗653,654を有している。
また、シンク機器602は、LAN信号送信回路661、終端抵抗662,663、AC結合容量664〜667、LAN信号受信回路668、プルダウン抵抗671、ローパルスフィルタを形成する抵抗672および容量673、比較器674、チョークコイル681、電源電位と基準電位間に直列接続された抵抗682および683、アナログスイッチ691〜694、インバータ695、アナログスイッチ696,697、DDCトランシーバ701,702、並びにプルアップ抵抗703,704を有している。
HDMIケーブル1の中には、リザーブライン801とSCLライン803からなる差動伝送路とSDAライン804とHPDライン802からなる差動伝送路があり、それらのソース側端子811と〜814、並びにシンク側端子821〜824が形成されている。
リザーブライン801とSCLライン803、並びにSDAライン804とHPDライン802は、差動ツイストペアとして結線されている。
ソース機器内で、端子811、813は、AC結合容量614、605およびアナログスイッチ641、642を介してLAN送信信号SG611をシンクに送信する送信回路611および終端抵抗612に接続されている。端子814,812は、AC結合容量616,617とアナログスイッチ643、644を介してシンク機器からのLAN信号を受信する受信回路618および終端抵抗613に接続されている。
シンク機器内で、端子821〜824はAC結合容量664,665,666,667とアナログスイッチ691〜694を介して送信回路661および受信回路668と、終端抵抗662,663に接続されている。アナログスイッチ641〜644、691〜694はLAN通信を行うときに導通し、DDC通信を行うときは開放となる。
ソース機器は、端子813と端子814を、別のアナログスイッチ646、647を介してDDCトランシーバ651、652およびプルアップ抵抗653、654に接続する。
シンク機器は、端子823と端子824を、アナログスイッチ696、697を介してDDCトランシーバ701、702およびプルアップ抵抗703に接続する。アナログスイッチ646、647はDDC通信を行うときに導通し、LAN通信を行うときは開放にする。
リザーブライン801の電位によるe−HDMI対応機器の認識機構は、ソース機器601の抵抗62がインバータ620に駆動されていること以外は、基本的に、図19に示す例と同様である。
インバータ620の入力がHIGHのとき抵抗621はプルダウン抵抗となるのでシンク機器からみるとe−HDMI非対応機器がつながれたのと同じ0V状態になる。この結果、シンク機器のe−HDMI対応識別結果を示す信号SG623はLOWとなり、信号SG623で制御されるアナログスイッチ691〜694は開放され、信号SG623をインバータ695で反転した信号で制御されるアナログスイッチ696、697は導通する。この結果、シンク機器602はSCLライン803とSDAライン804をLAN送受信機から切り離し、DDC送受信機に接続した状態になる。
一方、ソース機器ではインバータ620の入力がNORゲート640にも入力されてその出力SG614はLOWとされる。NORゲート640の出力信号SG614に制御されたアナログスイッチ641〜644は開放され、信号SG614をインバータ645で反転した信号で制御されるアナログスイッチ646、647は導通する。この結果、ソース機器601もSCLライン803とSDAライン804をLAN送受信機から切り離し、DDC送受信機に接続した状態になる。
逆に、インバータ620の入力がLOWのときは、ソース機器もシンク機器もともにSCLライン803とSDAライン804をDDC送受信機から切り離し、LAN送受信機に接続した状態になる。
HPDライン802のDCバイアス電位による接続確認のための回路631〜634、681〜683は、図19に示す例と同様の機能を有する。すなわち、HPDライン802は、上述のLAN通信の他にDCバイアスレベルでケーブル1がシンク機器に接続されたことをソース機器に伝達する。シンク機器内の抵抗682、683とチョークコイル681はケーブル1がシンク機器に接続されるとHPDライン802を、端子822を介して約4Vにバイアスする。
ソース機器はHPDライン802のDCバイアスを抵抗632と容量633からなるローパスフィルタで抽出し、比較器634で基準電位Vref2(たとえば1.4V)と比較する。ケーブル1がシンク機器に接続されていなければ端子812の電位はプルダウン抵抗631で基準電位Vref2より低く、接続されていれば高い。したがって、比較器634の出力信号SG613がHIGHならばケーブル1とシンク機器が接続されていることを示す。一方、比較器634の出力信号SG613がLOWならばケーブル1とシンク機器が接続されていないことを示す。
このように、図35に示す構成例によれば、1本のケーブルで映像と音声のデータ伝送と接続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信とLAN通信を行うインタフェースにおいて、LAN通信が2対の差動伝送路を介する単方向通信でおこなわれ、伝送路のうちの少なくともひとつのDCバイアス電位によってインタフェースの接続状態が通知される構成を有し、さらに、少なくとも二つの伝送路がLAN通信とは時分割で接続機器情報の交換と認証の通信に使われることから、SCLライン、SDAラインをスイッチでLAN通信回路に接続する時間帯とDDC回路に接続する時間帯に分ける時分割を行うことができ、この分割によりDDCに関して規定された電気的仕様と無関係にLAN通信のための回路を形成することができ、安定で確実なLAN通信が安価に実現できる。
なお、図35に示した抵抗621が、ソース機器内ではなく、HDMIケーブル1内に設けられているようにしてもよい。そのような場合、抵抗621の端子のそれぞれは、HDMIケーブル1内に設けられたラインのうち、リザーブライン801、および電源(電源電位)に接続されるライン(信号線)のそれぞれに接続される。
さらに、図35に示したプルダウン抵抗671および抵抗683がシンク機器内ではなく、HDMIケーブル1に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プルダウン抵抗671の端子のそれぞれは、HDMIケーブル1内に設けられたラインのうち、リザーブライン801、およびグランド(基準電位)に接続されるライン(グランド線)のそれぞれに接続される。また、抵抗683の端子のそれぞれは、HDMIケーブル1内に設けられたラインのうち、HPDライン802、およびグランド(基準電位)に接続されるライン(グランド線)のそれぞれに接続される。
なお、SDAとSCLはHが1.5KΩプルアップでLがローインピーダンスのプルダウンであり、CECもHが27KΩプルアップでLがローインピーダンスのプルダウンの通信を行なうものである。既存HDMIとのコンパチビリティを持つためにそれらの機能を保持することは、伝送線路の終端を整合終端する必要がある高速データ通信を行なうLANの機能を共有することは困難となるおそれがある。
図19、図35の構成例は、このような問題を回避できる。すなわち、図19の構成例では、SDA、SCL、CECラインを使うのを避けてリザーブラインとHPDラインを差動のペアとして1対双方向通信による全二重通信を行うように構成した。また、図35の構成例では、HPDラインおよびSDAラインと、SCLラインおよびリザーブラインとで2対の差動ペアをつくり各々で単方向通信を行なう2対全二重通信を行うように構成した。
図36(A)〜(E)は、図19、あるいは図35の構成例における双方向通信波形を示している。
図36(A)はソース機器から送った信号波形を、図36(B)はシンク機器が受けた信号波形を、図36(C)はケーブルを通る信号波形を、図36(D)はソース機器が受けた信号を、図36(E)はソース機器から送った信号波形を、それぞれ示している。この図36からも明らかなように、図19、あるいは図35の構成例によれば、良好な双方向通信を実現可能である。
なお、上述実施の形態においては、ソース機器とシンク機器とを接続する伝送路として、HDMI規格のインタフェースを前提として説明したが、その他の同様な伝送規格にも適用可能である。また、ソース機器としてビデオカメラレコーダを使用し、シンク機器としてテレビ受信機を使用した例としたが、その他の送信装置、受信装置を使用してもよい。
また、上述実施の形態では、ソース機器とシンク機器との間で、双方向のIP通信を行うようにしたが、双方向の通信は、IP以外のプロトコルで行うことが可能である。また、上述実施の形態においては、電子機器間をHDMIケーブルで接続したものを示したが、この発明は、電子機器間の接続を無線で行うものにも、同様に適用できる。
この発明は、外部機器側において各映像信号の付加情報がスムーズに表示され、ユーザによる映像信号の選択操作性を高めることができるものであり、例えば、ビデオカメラレコーダとテレビ受信機とをHDMIインタフェースを用いて接続してなるAVシステム等に適用できる。
1・・・HDMIケーブル、5,5V・・・AVシステム、10,10A・・・ビデオカメラレコーダ、11・・・イメージャ、12・・・イメージャドライバ、13・・・撮像信号処理回路、14・・・カメラ制御CPU、15・・・静止画像信号処理回路、16・・・動画像信号処理回路、17・・・メモリカード、18・・・記録再生回路、19・・・記録メディア、20・・・システム制御CPU、21・・・フラッシュROM、22・・・SDRAM、24・・・マイクロホン、25・・・音声信号処理回路、26・・・LCDコントローラ、27・・・LCDパネル、28・・・HDMI送信部(HDMIソース)、28A・・・高速データラインインタフェース、29・・・HDMI端子、30,30A・・・テレビ受信機、31・・・HDMI端子、32・・・HDMI受信部(HDMIシンク)、32A・・・高速データラインインタフェース、35・・・アンテナ端子、36・・・デジタルチューナ、37・・・デマルチプレクサ、38・・・MPEGデコーダ、39・・・映像信号処理回路、40・・・グラフィック生成回路、41・・・パネル駆動回路、42・・・表示パネル、43・・・音声信号処理回路、44・・・
音声増幅回路、45・・・スピーカ、50・・・内部バス、51・・・CPU、52・・・フラッシュROM、53・・・DRAM、54・・・イーサネットインタフェース、55・・・ネットワーク端子、56・・・リモコン受信部、57・・・リモコン送信機、81・・・トランスミッタ、82・・・レシーバ、83・・・DDC、84・・・CECライン、85・・・EDID ROM、88・・・リザーブライン

Claims (2)

  1. 1本のHDMIケーブルで
    映像と音声のデータ伝送と、
    接続機器情報の交換と、
    機器制御データの通信と、
    LAN通信とを外部機器との間で行う受信装置であって、
    前記LAN通信が一対の差動伝送路を介し、双方向通信で行われ、
    前記一対の差動伝送路のうちの少なくとも片方のDCバイアス電位によって前記外部機器に接続状態を通知し、
    CECチャネルで伝送されるデータのヘッダブロックは、送信元および送信先の、0から15までの16種類の値で示される論理アドレスを含む
    受信装置。
  2. 1本のHDMIケーブルで
    映像と音声のデータ伝送と、
    接続機器情報の交換と、
    機器制御データの通信と、
    LAN通信とを外部機器との間で行う受信方法であって、
    一対の差動伝送路を介し、双方向通信で前記LAN通信を行なうステップと、
    前記一対の差動伝送路のうちの少なくとも片方のDCバイアス電位で前記外部機器に接続状態を通知するステップと、
    CECチャネルでデータを伝送するステップとを有し、
    前記CECチャネルで伝送されるデータのヘッダブロックは、送信元および送信先の、0から15までの16種類の値で示される論理アドレスを含む
    受信方法。
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